一种手持便携式超声波清洗装置制造方法及图纸

技术编号:35552713 阅读:12 留言:0更新日期:2022-11-12 15:33
本实用新型专利技术公开了一种手持便携式超声波清洗装置,枪体(1)内部开设腔室,枪体(1)左端开设出水口(3),出水口(3)连通腔室;超声波换能器(2)固定设置在腔室中,超声波换能器(2)头部(9)正对出水口(3);把手(6)上端固定连接枪体(1)下端,把手(6)开设进水口(5),进水口(5)连通枪体(1)内部,把手(6)轴线所在直线与出水口(3)轴线所在水平面的夹角为钝角;超声波换能器(2)发射的超声波经过腔室反射,使超声波能量汇聚于出水口(3)处。本实用新型专利技术计算出聚能腔室的膨出部位倾斜角度,使超声波能量集中反射到出水口,增强出水口处水流空化作用。增强出水口处水流空化作用。增强出水口处水流空化作用。

【技术实现步骤摘要】
一种手持便携式超声波清洗装置


[0001]本技术涉及一种手持便携式超声波清洗装置,属于超声波清洗


技术介绍

[0002]近几十年中,超声加工技术得到了迅速地发展。超声波清洗就是其中发展的比较快的一种方式,超声波清洗的原理是利用超声波的空化作用来清洁物体污垢。而且,超声波清洗是在目前所有的清洗方法中,清洗效率最高,清洗效果最好。
[0003]在我们日常生活和生产当中,需要清洁的东西有很多,分类清洗和清洗的环节也很复杂,手工清洗的方法往往不能满足这些共同的需求,有些情况中,在对清洁度要求比较高的清洗时,蒸汽清洗和高压水射也往往无法满足这些要求。超声波清洗利用其在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击波,有效清洗外形复杂的零部件,无论在结构上的外表或细孔,甚至内腔,还是工艺流程中的除油、防锈和磷化等操作,其比传统方法的清洗效率高出数十倍。配合化学试剂调节溶液的酸碱度,可以大幅度提高清洗效果,更适合应用于要求较高的工艺生产当中。但清洗限制较大,必须将清洗物放入水槽中清洗,极其不便捷。

技术实现思路

[0004]本技术所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种手持便携式超声波清洗装置,实现对物体的全方位清洗。
[0005]为达到上述目的,本技术提供一种手持便携式超声波清洗装置,包括枪体、超声波换能器和把手,枪体内部开设腔室,枪体左端开设出水口,出水口连通腔室;
[0006]超声波换能器固定设置在腔室中,超声波换能器头部正对出水口;
[0007]把手上端固定连接枪体下端,把手开设进水口,进水口连通枪体内部,把手轴线所在直线与出水口轴线所在水平面的夹角为钝角;
[0008]超声波换能器发射的超声波经过腔室反射,使超声波能量汇聚于出水口处。
[0009]优先地,腔室内开设聚能腔室,聚能腔室右端横截面为向右倒置的等腰梯形,换能器腔室的头部和凹陷中部位于聚能腔室中,超声波换能器发射的超声波经过聚能腔室右端反射,使超声波能量汇聚于出水口处。
[0010]优先地,等腰梯形的腰所在直线与水平面的夹角,通过下式确定:
[0011]tanθ=Y/X=Z/(X+A+B+C),
[0012]式中,θ为聚能腔室右端反射的超声波到待清洗物体表面所在直线与水平面的夹角,X为出水口到待清洗物体表面的横向距离,Y为出水口的半径,Z为聚能腔室右端内侧壁到压电式超声波换能器凹陷中部中心的铅垂线距离,A为压电式超声波换能器头部厚度,B为超声波换能器凹陷中部厚度的一半,C为超声波换能器头部距离出水口的水平距离。
[0013]优先地,超声波换能器轴线所在直线位于水平面上。
[0014]优先地,包括启动开关和功放电源,超声波换能器、启动开关和功放电源串联。
[0015]优先地,腔室内开设换能器腔室,换能器腔室固定连接聚能腔室右端,超声波换能
器的尾部位于换能器腔室中。
[0016]优先地,超声波换能器为压电式超声波换能器。
[0017]本技术所达到的有益效果:
[0018]本技术提出手持便携式超声波清洗装置,体积小巧便于便携,在无需水槽的情况下实现对物体的超声波清洗,减少化学药剂使用,达到环保目的,并且在降低了能耗水耗情况下能达到更高的清洗程度,超声波清洗具有清洁度高、清洗速度快和安全性好等优点;
[0019]本技术中枪体内部固定放置压电式超声波换能器,确定出水口到压电式超声波换能器头部的距离,通过水听器测量得出超声波最佳传播角度以及发射距离,利用相似三角形原理计算出聚能腔室的膨出部位倾斜角度,使超声波能量集中反射到出水口,增强出水口处水流空化作用;
[0020]本技术集成压电式超声波换能器和功放电源,超声波由压电式超声波换能器发出,使枪体内流动的水发生空化作用产生空化气泡;枪体将超声波的能量集中于出水口处,实现了超声波能量利用最大化,保证最佳清洁效果;
[0021]本技术采用水流斜侧方向进入的方式,让水流充分接触压电式超声波换能器,使清洗效果最大化。
附图说明
[0022]图1是本技术的原理图;
[0023]图2是本技术中超声空化除污的流程图;
[0024]图3是本技术中的结构图;
[0025]图4是本技术中超声波反射角度计算原理图;
[0026]图5是本技术工作的流程图。
[0027]附图标记含义,1

枪体;2

超声波换能器;3

出水口;4

功放电源;5

进水口;6

把手;7

聚能腔室;8

换能器腔室;9

头部;10

凹陷中部;11

尾部。
具体实施方式
[0028]以下实施例仅用于更加清楚地说明本技术的技术方案,而不能以此来限制本技术的保护范围。
[0029]需要说明,若本技术实施例中有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后......),则其仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
[0030]实施例一
[0031]一种手持便携式超声波清洗装置,包括枪体1、超声波换能器2和把手6,枪体1内部开设腔室,枪体1左端开设出水口3,出水口3连通腔室;
[0032]超声波换能器2固定设置在腔室中,超声波换能器2头部9正对出水口3;
[0033]把手6上端固定连接枪体1下端,把手6开设进水口5,进水口5连通枪体1内部,把手6轴线所在直线与出水口3轴线所在水平面的夹角为钝角;
[0034]超声波换能器2发射的超声波经过腔室反射,使超声波能量汇聚于出水口3处。
[0035]进一步地,本实施例中腔室内开设聚能腔室7,聚能腔室7右端横截面为向右倒置的等腰梯形,换能器腔室8的头部9和凹陷中部10位于聚能腔室7中,超声波换能器2发射的超声波经过聚能腔室7右端反射,使超声波能量汇聚于出水口3处。
[0036]进一步地,本实施例中等腰梯形的腰所在直线与水平面的夹角,通过下式确定:
[0037]tanθ=Y/X=Z/(X+A+B+C),
[0038]式中,θ为聚能腔室7右端反射的超声波到待清洗物体表面所在直线与水平面的夹角,X为出水口3到待清洗物体表面的横向距离,Y为出水口3的半径,Z为聚能腔室7右端内侧壁到超声波换能器2凹陷中部10中心的铅垂线距离,A为超声波换能器2头部9厚度,B为超声波换能器2凹陷中部10厚度的一半,C为超声波换能器2头部9距离出水口3的水平距离。
[0039]进一步地,本实施例中超声波换能器2轴线所在直线位于水平面上。
[0040]进一步地,本实施例中包括启动开关和功放电源4,超声波换能器2、启动本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种手持便携式超声波清洗装置,其特征在于,包括枪体(1)、超声波换能器(2)和把手(6),枪体(1)内部开设腔室,枪体(1)左端开设出水口(3),出水口(3)连通腔室;超声波换能器(2)固定设置在腔室中,超声波换能器(2)头部(9)正对出水口(3);把手(6)上端固定连接枪体(1)下端,把手(6)开设进水口(5),进水口(5)连通枪体(1)内部,把手(6)轴线所在直线与出水口(3)轴线所在水平面的夹角为钝角;水流从进水口(5)斜侧方向进入的,让水流充分接触超声波换能器(2);超声波换能器(2)发射的超声波经过腔室反射,使超声波能量汇聚于出水口(3)处。2.根据权利要求1所述的一种手持便携式超声波清洗装置,其特征在于,腔室内开设聚能腔室(7),聚能腔室(7)右端横截面为向右倒置的等腰梯形,换能器腔室(8)的头部(9)和凹陷中部(10)位于聚能腔室(7)中,超声波换能器(2)发射的超声波经过聚能腔室(7)右端反射,使超声波能量汇聚于出水口(3)处。3.根据权利要求2所述的一种手持便携式超声波清洗装置,其特征在于,等腰梯形的腰所在直线与水平面的夹角,通过下式确定:tanθ=Y...

【专利技术属性】
技术研发人员:王强禤滨杰沈佳明徐文贵
申请(专利权)人:南京邮电大学
类型:新型
国别省市:

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