CN208554908U - 一种密闭式超声波振动棒 - Google Patents

一种密闭式超声波振动棒 Download PDF

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本实用新型涉及一种密闭式超声波振动棒。该密闭式超声波振动棒包括超声波振动棒,超声波振动棒经变幅杆与超声波换能器相连,超声波换能器与超声波发生器相连,在超声波振动棒内设空腔,在空腔内侧壁上固设压电陶瓷振子,压电陶瓷振子与变幅杆电连接,变幅杆与超声波换能器电连接;在空腔内设进气管,进气管一端伸至空腔底部,进气管另一端与常温空气源相连,在进气管上设气阀,在进气管外侧超声波振动棒顶端设出气管。该密闭式超声波振动棒通过进气管导入常温空气源,带走压电陶瓷振子产生的热量,从而达到降温的目的,消除了超声过程中长期高温对压电陶瓷振子的损伤。

Description

一种密闭式超声波振动棒
技术领域
本实用新型涉及一种密闭式超声波振动棒。
背景技术
超声波振动是利用超声波在传递过程中存在着的正负压强交变周期,在正相位时,对介质分子产生挤压,增加介质原来的密度;负相位时,介质分子稀疏、离散,介质密度减小。
超声波振动棒可以在周围360°均匀的产生超声波,并且能量的输出不受液位、温差等负载变化的影响,超声波振动棒一般包括大功率超声波换能器、变幅杆、工具头(发射头),用于产生超声波振动,并将此振动能量向液体中发射。换能器将输入的电能转换成机械能,即超声波。其表现形式是换能器在纵向作来回伸缩运动,振幅一般在几个微米。这样的振幅功率密度不够,是不能直接使用的。变幅杆按设计需要放大振幅,隔离反应溶液和换能器,同时也起到固定整个超声波振动系统的作用。工具头与变幅杆相连,变幅杆将超声波能量振动传递给工具头,再由工具头将超声波能量发射到化学反应液体中。超声波振动棒相较于传统的超声波振板,具有应用范围更广泛,使用寿命更长的特点。工业应用方面利用超声波振动棒进行清洗、萃取、化学反应、防垢、水处理等等,是一种非常成熟且有广泛应用的技术。但是,超声波的压电陶瓷加工温度为300℃左右,如果长期处于100℃左右温度下工作,其电阻和电容会发生变化,同时会有击穿失效的危险,最好的工作温度为60-70℃,这就限制了它的应用,比如有些介质需要在100℃左右超声处理,为解决这一问题,就需要降低超声波压电陶瓷的温度。
实用新型内容
本实用新型提供了一种密闭式超声波振动棒,在封闭式超声波振动棒内部,通过进气管导入较超声波振动棒内部温度低的常温空气源,带走压电陶瓷振子产生的热量,从而达到降温的目的,消除了超声过程中长期高温对压电陶瓷振子的损伤,解决了现有技术中存在的问题。
本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案是:
一种密闭式超声波振动棒,包括超声波振动棒,超声波振动棒经变幅杆与超声波换能器相连,超声波换能器与超声波发生器相连,在超声波振动棒内设有一空腔,在空腔内侧壁上固设有若干个压电陶瓷振子,压电陶瓷振子通过导线与变幅杆电连接,变幅杆通过导线与超声波换能器电连接;在空腔内设有一进气管,进气管的一端伸至空腔底部,进气管的另一端穿出超声波振动棒顶端并与一常温空气源相连,在进气管上靠近常温空气源设有一气阀,在进气管外侧的超声波振动棒顶端面上设有一与空腔相连通的出气管。
所述超声波振动棒为方形柱状,在方形柱状超声波振动棒的空腔内侧壁的至少一侧壁上设有沿超声波振动棒长度方向设置的压电陶瓷振子。
在方形柱状超声波振动棒的空腔各内侧壁上均匀间隔设有若干个沿超声波振动棒长度方向设置的压电陶瓷振子。
所述压电陶瓷振子与空腔内侧壁粘接固定。
在超声波振动棒顶端面上设有一套管,套管底端与超声波振动棒固连,所述套管套设于变幅杆及进气管外侧。
所述进气管为不锈钢进气管。
在超声波振动棒的空腔内侧壁中部还设有一温度传感器,所述温度传感器与一设于超声波发生器外侧壁上的温度显示器相连。
本实用新型的有益效果:
该密闭式超声波振动棒在内部空腔内侧壁上设置压电陶瓷振子,且在压电陶瓷振子外部空腔内设置与外部常温空气源相连的进气管,能够方便的带走超声振动过程中内部产生的热量,避免温度长期过高对超声波振动棒内压电陶瓷振子的损伤,提高了工作效率,延长了超声波振动棒使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型实施例1的结构示意图;
图2为图1中超声波振动棒结构示意图;
图3为图2纵向剖视结构示意图;
图4为本实用新型实施例2的结构示意图。
图中,1超声波振动棒、2变幅杆、3超声波换能器、4超声波发生器、5压电陶瓷振子、6进气管、7常温空气源、8气阀、9出气管、10套管、11温度传感器、12温度显示器。
具体实施方式
为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本实用新型进行详细阐述。
实施例1
如图1-3中所示,该密闭式超声波振动棒包括超声波振动棒1,超声波振动棒经变幅杆2与超声波换能器3相连,超声波换能器与超声波发生器4相连,在超声波振动棒1内设有一空腔,在空腔内侧壁上固设有若干个压电陶瓷振子5,压电陶瓷振子5通过导线与变幅杆2电连接,变幅杆2通过导线与超声波换能器3电连接;在空腔内设有一进气管6,进气管6的一端伸至空腔底部,进气管6的另一端穿出超声波振动棒1顶端并与一常温空气源7相连,在进气管6上靠近常温空气源7设有一气阀8,在进气管6外侧的超声波振动棒1顶端面上设有一与空腔相连通的出气管9。气阀8的设置,可以通过调节气阀对进常温空气速度进行控制,在处于相对较高的超声温度下使用时,可增大进入常温空气的速度,尽可能快的带走热量、降低温度。
所述超声波振动棒1为方形柱状,在方形柱状超声波振动棒的空腔内侧壁的至少一侧壁上设有沿超声波振动棒长度方向设置的压电陶瓷振子。
在方形柱状超声波振动棒的空腔各内侧壁上均匀间隔设有若干个沿超声波振动棒长度方向设置的压电陶瓷振子。
所述压电陶瓷振子与空腔内侧壁粘接固定相连,消除了将压电陶瓷振子与空腔内侧壁焊接或其他硬连接设置时对压电陶瓷振子的损伤,避免了焊接固定压电陶瓷振子对超声波振动棒空腔侧壁热应力的伤害。此处压电陶瓷振子与空腔内侧壁粘结采用的胶粘剂为用于金属粘结用现有常规粘结剂,耐一定温度,耐受温度一般超过200度。
在超声波振动棒顶端面上设有一套管10,套管底端与超声波振动棒固连,所述套管10套设于变幅杆及进气管外侧,用于固定、保护所述变幅杆及进气管。
所述进气管为不锈钢冷气进气管或不锈钢进气软管。
上述常温空气源可通过气泵泵入进气管6内输送。
该密闭式超声波振动棒可应用于工业上进行清洗、萃取、化学反应、防垢或水处理,通过开启超声波发生器4和超声波换能器3进行超声处理。若待处理的溶液温度相对较高,长期处理易对超声波振动棒的压电陶瓷振子5造成损伤,可进一步开启气泵和气阀8,使常温空气源7通过进气管6输送至超声波振动棒空腔内带走内部热量、实现降温。
该密闭式超声波振动棒结构设计科学、合理,通过在密闭的超声波振动棒空腔内通入较内腔温度低的常温空气,在超声波振动棒使用中由于超声振动产生热量可由温度相对低的常温空气吸附带出超声波振动棒空腔,从而避免超声波振动棒内的压电陶瓷振子温度持续处于一定高温状态下,大大消除了高温使用时对压电陶瓷振子的损伤。
实施例2
如图4所示,同实施例1的密闭式超声波振动棒,所不同的是,在超声波振动棒1的空腔内侧壁中部还设有一温度传感器11,所述温度传感器11与一设于超声波发生器外侧壁上的温度显示器12相连。温度传感器和温度显示器连接的导线也经套管10内穿出。通过温度传感器11的设置,可以实时感应空腔内温度,在温度显示器12上显示的温度若长时间超过70℃,尤其长期处于100℃时,该温度不利于超声波振动棒内压电陶瓷工作,此时,开启气泵和气阀8,将常温空气源经进气管输送进空腔内以降低超声波振动棒内空腔温度,保护压电陶瓷振子不受损伤。当温度显示器12上显示的温度低于70℃后,可关闭气阀,避免能源及电力的浪费,同时保证了有效超声效果。
上述具体实施方式不能作为对本实用新型保护范围的限制,对于本技术领域的技术人员来说,对本实用新型实施方式所做出的任何替代改进或变换均落在本实用新型的保护范围内。
本实用新型未详述之处,均为本技术领域技术人员的公知技术。

Claims (7)

1.一种密闭式超声波振动棒,包括超声波振动棒,超声波振动棒经变幅杆与超声波换能器相连,超声波换能器与超声波发生器相连,其特征在于:在超声波振动棒内设有一空腔,在空腔内侧壁上固设有若干个压电陶瓷振子,压电陶瓷振子通过导线与变幅杆电连接,变幅杆通过导线与超声波换能器电连接;在空腔内设有一进气管,进气管的一端伸至空腔底部,进气管的另一端穿出超声波振动棒顶端并与一常温空气源相连,在进气管上靠近常温空气源设有一气阀,在进气管外侧的超声波振动棒顶端面上设有一与空腔相连通的出气管。
2.根据权利要求1所述的一种密闭式超声波振动棒,其特征在于:所述超声波振动棒为方形柱状,在方形柱状超声波振动棒的空腔内侧壁的至少一侧壁上设有沿超声波振动棒长度方向设置的压电陶瓷振子。
3.根据权利要求2所述的一种密闭式超声波振动棒,其特征在于:在方形柱状超声波振动棒的空腔各内侧壁上均匀间隔设有若干个沿超声波振动棒长度方向设置的压电陶瓷振子。
4.根据权利要求2所述的一种密闭式超声波振动棒,其特征在于:所述压电陶瓷振子与空腔内侧壁粘接固定。
5.根据权利要求1所述的一种密闭式超声波振动棒,其特征在于:在超声波振动棒顶端面上设有一套管,套管底端与超声波振动棒固连,所述套管套设于变幅杆及进气管外侧。
6.根据权利要求1所述的一种密闭式超声波振动棒,其特征在于:所述进气管为不锈钢进气管。
7.根据权利要求1-6任一项所述的一种密闭式超声波振动棒,其特征在于:在超声波振动棒的空腔内侧壁中部还设有一温度传感器,所述温度传感器与一设于超声波发生器外侧壁上的温度显示器相连。
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