CS260883B1 - Method of ultrasonic power converters loading and device for realization of this method - Google Patents
Method of ultrasonic power converters loading and device for realization of this method Download PDFInfo
- Publication number
- CS260883B1 CS260883B1 CS866883A CS688386A CS260883B1 CS 260883 B1 CS260883 B1 CS 260883B1 CS 866883 A CS866883 A CS 866883A CS 688386 A CS688386 A CS 688386A CS 260883 B1 CS260883 B1 CS 260883B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- ultrasonic
- ultrasonic power
- transducer
- loading
- liquid
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 11
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 14
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims description 11
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 5
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims description 5
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 claims 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
Description
Vynález šé. týká způsobu zatěžování výkonových ultrazvukových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu.The invention. relates to a method of loading power ultrasonic transducers and apparatus for performing the method.
Až dosud se používalo pro zatěžování výkonových ultrazvukových měničů napájených vysokofrekvenčními generátory, pro zajišťování jejich parametrů takového způsobu, že se k testovanému výkonovému ultrazvukovému měniči mechanicky připojil svými výstupními plochami totožný druhý výkonový ultrazvukový měnič, který byl olektricky zatěžován proměnnou odporovou zátěží a jalová složka měniče byla kompenzována kompenzačním prvkem. Tento způsob je nákladný a složitý.Hitherto, it has been used to load power ultrasonic transducers powered by high-frequency generators, to ensure their parameters such that the test power ultrasonic transducer has been mechanically connected by its output surfaces to an identical second power ultrasonic transducer which has been electrically loaded with a variable resistive load. compensated by a compensating element. This method is expensive and complex.
Jiným způsobem bylo zatěžování výkonových ultrazvukových měničů pomocí ultrazvukového nástroje s nevelkou axiálně vyzařující plochou, mechanicky připojeného k výstupní ploše měniče. Dlouhodobé zatě žování mohlo být provedeno ponořením konce nástroje do kapaliny, avšak bez praktické možnosti měnit velikost zátěže změnou délky ponoření ultrazvukového nástroje do kapaliny. Prakticky dosahovaná zátěž byla jen asi 500 W při frekvenci 20 kHz. Krátkodobým zatěžováním potom působením konce nástroje za součinnosti statického tlaku na pevnou látku, například termoplast, lze dosáhnout větších zátěží, například 1 kW a více, ale vzhledem ke krátkodobé a nestabilní zátěži je obtížné zjistit odpovědně parametry měničů.Another way was to load the power ultrasonic transducers with an ultrasonic tool with a small axially radiating surface, mechanically connected to the output surface of the transducer. Long-term loading could be accomplished by immersing the end of the tool in a liquid, but without the practical possibility of varying the load by changing the length of the ultrasonic tool's immersion in the liquid. Practically achieved load was only about 500 W at a frequency of 20 kHz. By short-term loading, by applying a tool tip with static pressure to a solid, such as a thermoplastic, larger loads, such as 1 kW or more, can be achieved, but due to short-term and unstable loads, it is difficult to determine inverter parameters responsibly.
Uvedené nevýhody odstraňuje způsob zatěžování ultrazvukových výkonových měničů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ultrazvukový nástroj je ve směru své podélné osy v závislosti na hodnotě akustické zátěže ponořen do kapaliny.The above-mentioned disadvantages are eliminated by the method of loading the ultrasonic power transducers according to the invention, which is characterized in that the ultrasonic tool is immersed in a liquid in the direction of its longitudinal axis depending on the value of the acoustic load.
Zařízení pro provádění zatěžování ultrazvukových měničů sestává z vysokofrekvenčního generátoru, ultrazvukového nástroje, nádoby s kapalinou, stojanu a zkoušeného ultrazvukového výkonového měniče, jehož podstatou je, že ultrazvukový výkonový měnič mechanicky spojený s ultrazvukovým nástrojem s příčnými zápichy a připojený kabelem k vysokofrekvenčnímu generátoru je pevně uchycen na posuvném rameni fixovaném na tyči stojanu pomocí druhého stavěcího šroubm V dolní části tyče stojanu je vsuvně umístěna a prvním stavěcím šroubem fixována posuvná plošina, na které je umístěna nádoba s kapalinou.The ultrasonic transducer loading device consists of a high frequency generator, an ultrasonic tool, a liquid container, a rack, and an ultrasonic power transducer to be tested, the essence of which is an ultrasonic transducer mechanically coupled to a transverse groove ultrasonic tool connected to a high frequency generator on a sliding arm fixed to the rack by means of a second adjusting screw In the lower part of the rack, a sliding platform is mounted in the lower part of the rack and the liquid container is fixed by the first adjusting screw.
Ultrazvukový měnič může být připojen k ultrazvukovému nástroji s příčnými zápichy přes přenosové laděné vedení provedené bez amplitudové transformace výchylky podélných kmitů nebo s amplitudovou transformací výchylky podélných kmitů, prostřednictvím druhého šroubového spoje.The ultrasonic transducer may be connected to a transverse groove ultrasonic tool via a transmission tuned line performed without the longitudinal oscillation amplitude transformation or the longitudinal oscillation amplitude transformation via a second screw connection.
Příklad praktického provedení a způsobu pro zatěžování výkonových ultrazvukových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu. K testovanému ultrazvukovému výkonovému měniči 13 upevněnému na posuvném rameni 8 a zajišťovanému v horní poloze na tyči 5 stojanu 1S druhým stavěcím šroubem 7 se mechanicky připojí ultrazvukový nástroj 1 s příčnými zápichy 3 tvaru „V‘‘ o vnitřním úhlu asi 90' a hloubce , umístěnými v oblastech· maximálních amplitud podélných kmitů pomocí prvního šroubového spoje 11, přenosového laděného vedení 9, které může být provedeno i s amplitudovou transformací podélných kmitů a druhého šroubového spojení 12. Vysokofrekvenční generátor 15 je vybaven indikátorem 17 výkonu. Průměr a akustická délka ultrazvukového nástroje 1 s příčnými zápichy 3 se volí v závislosti na požadované velikosti zátěže.An example of a practical embodiment and method for loading power ultrasonic transducers and apparatus for carrying out the method according to the invention is shown in the attached drawing. To the ultrasonic power transducer 13 mounted on the sliding arm 8 and secured in the up position on the rod 5 of the stand 1 with the second set screw 7, an ultrasonic tool 1 with V-shaped transverse grooves 3 having an internal angle of about 90 'and depth in the areas of maximum amplitudes of the longitudinal oscillations by means of the first screw connection 11, the transmission tuned line 9, which can also be performed with the amplitude transformation of the longitudinal oscillations and the second screw connection 12. The RF generator 15 is equipped with a power indicator 17. The diameter and acoustic length of the transverse groove 3 of the ultrasonic tool 1 are selected depending on the required load size.
Nádoba 4 s kapalinou 2, nejlépe vodou o teplotě 15 až 25 °C, postavené na posuvné plošině 10 se zajistí prvním stavěcím šroubem 6 v dolní poloze na tyči 5 stojanu 1S tak, aby ultrazvukový nástroj 1 nezasahoval do kapaliny 2 v nádobě 4. Po zapnutí vysokofrekvenčního generátoru 15 budící prostřednictvím kabelu 14 ultrazvukový výkonový měnič 13 a nastavení pracovní frekvence je možno zatížit ultrazvukový měnič 13 ponořením ultrazvukového nástroje s příčnými zápichy 3 do kapaliny 2 v nádobě 4. Velikost zátěže je mimo jiné závislá na délce ponoření ultrazvukového nástroje 1 do kapaliny 2. Ponoření ultrazvukového nástroje 1, lze provést bud' jeho spuštěním po uvolnění druhého stavěcího šroubu 7 do kapaliny 2, nebo zvednutím posuvné plošiny 19 s nádobou 4 vzhůru po uvolnění prvního stav ěcího šroubu 6. Na indikátoru 17 výkonu sledujeme odebíraný výkon vysokofrekvenčního generátoru 15. Použití přenosového laděného vedení 9 zamezuje nadměrnému přenosu tepelné energie z kapaliny 2 do ultrazvukového výkonového měniče 13. Přenosové laděné vedení 9 s transformací výchylky podélných kmitů umožňuje měnit vyzářený výkon do kapaliny při konstantní amplitudě podélných kmitů ultrazvukového výkonového měniče 13.A container 4 with liquid 2, preferably water at a temperature of 15 to 25 ° C, mounted on the sliding platform 10 is secured by the first set screw 6 in the lower position on the rod 5 of the stand 1S so that the ultrasonic tool 1 does not interfere with liquid 2 in the container 4. switching on the high-frequency generator 15 via cable 14, ultrasonic power transducer 13 and adjusting the operating frequency can load the ultrasonic transducer 13 by immersing the ultrasonic tool with transverse grooves 3 in the liquid 2 in the vessel 4. The load size depends inter alia on the immersion time 2. Immersion of the ultrasonic tool 1 can be done either by lowering the second set screw 7 into the liquid 2, or by lifting the sliding platform 19 with the container 4 upward after the first set screw 6 is released. Use of Ex The transmission tuned line 9 avoids the excessive transfer of thermal energy from the liquid 2 to the ultrasonic power converter 13. The transmission tuned line 9 with the longitudinal oscillation transformation allows to vary the radiated power into the liquid at a constant amplitude of the longitudinal oscillations of the ultrasonic power converter 13.
Například při použití ultrazvukového nástroje 1 o průměru 80 mm a akustické, délλ ce 2 . - £— opatřeném příčnými zápichy 3 tvaru „V“ v oblastech maximální amplitudy podélných kmitů a frekvencí 20 kHz je vyzářený ultrazvukový výkon při jeho ponoření do vody cca 3 kW při amplitudě podélných kmitů cca 12 ,«m.For example, using an ultrasonic tool 1 having a diameter of 80 mm and an acoustic length of 2. Provided with transverse grooves 3 of the V-shape in areas of maximum amplitude of longitudinal oscillations and frequencies of 20 kHz, the radiated ultrasonic power when immersed in water is about 3 kW at longitudinal oscillation amplitude of about 12 .mu.m.
Použití způsobu zatěžování výkonových ultrazvukových měničů a zařízení pro provádění tohoto způsobu umožňuje jednoduchým způsobem zatěžovat výkonové ultrazvukové měniče a měničové soustavy při jejich testování.The use of a method of loading power ultrasonic transducers and apparatus for carrying out this method makes it possible to load power ultrasonic transducers and transducer assemblies in a simple manner during their testing.
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS866883A CS260883B1 (en) | 1986-09-25 | 1986-09-25 | Method of ultrasonic power converters loading and device for realization of this method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS866883A CS260883B1 (en) | 1986-09-25 | 1986-09-25 | Method of ultrasonic power converters loading and device for realization of this method |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CS688386A1 CS688386A1 (en) | 1988-06-15 |
CS260883B1 true CS260883B1 (en) | 1989-01-12 |
Family
ID=5416877
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS866883A CS260883B1 (en) | 1986-09-25 | 1986-09-25 | Method of ultrasonic power converters loading and device for realization of this method |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CS (1) | CS260883B1 (en) |
-
1986
- 1986-09-25 CS CS866883A patent/CS260883B1/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CS688386A1 (en) | 1988-06-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Stanzl-Tschegg et al. | High frequency method for torsion fatigue testing | |
CN102089520A (en) | A test rig for testing blades for a wind turbine | |
US5211059A (en) | Acoustic microscope system | |
EP0252764B1 (en) | Method and apparatus for testing transducers | |
CS260883B1 (en) | Method of ultrasonic power converters loading and device for realization of this method | |
Robinson et al. | Progress report on standardization of the vibratory-cavitation test | |
US3210724A (en) | Vibratory energy radiating system | |
ES2095427T3 (en) | PROCEDURE AND DEVICE FOR CONTROLLING THROUGH ULTRASOUNDS OF THE SURFACE STATE OF A CALIBRATED HOLE. | |
CN113473309A (en) | Low-Q-value bending disc transducer and manufacturing method thereof | |
EP0641433A4 (en) | Apparatus for non-destructive testing of dielectric/magnetic materials. | |
CN215420718U (en) | Low Q value bending disc transducer | |
Korde | Development of a reactive control apparatus for a fixed two-dimensional oscillating water column wave energy device | |
RU154462U1 (en) | LABORATORY INSTALLATION FOR ACCELERATED DETERMINATION OF THE RESIDUAL RESOURCE OF METAL FERROMAGNETIC PRODUCTS TAKING INTO ACCOUNT OF THE COMBINED LOAD | |
SU1504575A1 (en) | Installation for durability testing of finishes | |
Khmelev et al. | Development and research of concentrator-sonotrode with increased radiating surface | |
Jia et al. | Pulsed laser excitation and optical detection of rayleigh waves on a metallic sphere | |
SU557314A1 (en) | The method of measuring the Poisson's ratio and device for its implementation | |
SU922625A1 (en) | Method of ultrasonic checking of piezoceramic converter material quality | |
RU2107907C1 (en) | Ultrasound method of measuring mechanical stresses when tightening of bolted joints | |
Guo et al. | High-Efficiency On-Chip Measurement System for Millimeter Wave/Terahertz High-Resolution Phase Shifter | |
KR19980053199A (en) | Polymer film adhesion measuring method and device | |
SU1211649A1 (en) | Arrangement for determining quality of solid materials | |
Ando et al. | 3Pa4-5 Vibration Characteristics of Ultrasonic Complex Vibration Source for Welding Using Elongated Uniform Rod | |
Khmelev et al. | Parameter monitoring of ultrasonic apparatuses at the application of different working tools | |
Szmechta et al. | Acoustic Spectra of Ultrasound Induced Cavitations in Insulating Oils |