Ультразвуковая очистка [18, с. 44] основана на кавитационных явлениях, протекающих в жидкостях в результате воздействия ультразвука. При прохождении ультразвуковой волны через жидкость в момент разрежения возникают растягивающие усилия и в жидкости образуется множество разрывов в виде мельчайших пу-
Рис. 3. Схема установки для удаления покрытий ледяными гранулами [2, с. 5]: / — распылитель аэрозоли; 2 — емкость с азотом; 3 — эжекторное устройство |
Рис. 4. Схема установки для ультразвуковой очистки:
/ — ванна; 2 — ультразвуковой преобразователь; 3 — генератор; 4 — фильтр; 5 — насос; б — очищаю-
щая жидкость
зырьков, которые после коротковременного существования захлопываются. При этом в микрообъемах жидкости развивается высокое давление ударного характера, которое распространяется по всему объему.
Ультразвуковые установки для удаления с изделий старых лакокрасочных покрытий обычно состоят из генератора, ультразвукового преобразователя и ванны, в которую загружают подлежащие очистке изделия. Схема установки приведена на рис. 4 [I, с. 29].
Генерирование переменного электрического тока для получения ультразвуковых колебаний осуществляется с помощью ламповых генераторов УЗГ, УЗМ и других, имеющих мощность до 30 кВт и частоту колебаний 15—30 кГц. Частоты 15—24 кГц соответствуют оптимальным условиям возникновения кавитации, определяющей эффективность очистки. Преобразование электрического тока ультразвуковой частоты в упругие колебания жидкости может осуществляться пьезоэлектрическими преобразователями, изго — тавляемыми из монокристаллов кварца или титаната бария, а также магнитострикционными преобразователями, наиболее часто применяемыми в ультразвуковых установках.