- အာထရာဆောင်းဟွန်း
- အာထရာဆောင်းပလတ်စတစ်ဂဟေဆော်စက်
- အာထရာဆောင်းသတ္တုဂဟေဆော်စက်
- အာထရာဆောင်း အပ်ချုပ်စက်
- အာထရာဆောင်းဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာ
- အာထရာဆောင်း အမျိုးအစားတူ ပြုလုပ်သည့်စက်
- အာထရာဆောင်းထုတ်လုပ်စက်
- အာထရာဆောင်း အာရုံခံကိရိယာ
- အာထရာဆောင်း အစက်အပြောက် ဂဟေဆော်ခြင်း၊ လက်ကိုင် ဂဟေဆော်ခြင်း
- အာထရာဆောင်းပိုက်ပိတ်စက်
- အာထရာဆောင်းလှည့်စက်
- ရေထွက်စက်
- အနားကွပ်
၀၁
28K2000W ထရန်စဒူကာ
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်အပိုင်း

ကြိမ်နှုန်း: ၂၈kHz။ ဤကြိမ်နှုန်းရှိ အာထရာဆောင်းလှိုင်းများသည် ထိရောက်သော သန့်ရှင်းရေး သို့မဟုတ် ဂဟေဆော်ရန်အတွက် လုံလောက်သော စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုကို သေချာစေပြီး ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားလွန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော cavitation တိုးလာခြင်းနှင့် ဂဟေဆော်မှုတိကျမှု လျော့နည်းသွားခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားပါသည်။
ပါဝါ: 2000W။ မြင့်မားသောပါဝါထွက်ရှိမှုသည် အမျိုးမျိုးသော မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း လုံလောက်သောစွမ်းအင်ကို သေချာစေသည်။
ပါဝါ: 2000W။ မြင့်မားသောပါဝါထွက်ရှိမှုသည် အမျိုးမျိုးသော မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း လုံလောက်သောစွမ်းအင်ကို သေချာစေသည်။
လည်ပတ်မှုနိယာမ
piezoelectric effect ပေါ်မူတည်ပြီး၊ transducer အတွင်းရှိ piezoelectric ceramic ပစ္စည်းပေါ်တွင် alternating voltage တစ်ခုသက်ရောက်သောအခါ၊ piezoelectric ceramic သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှုများကို ထုတ်ပေးပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲကာ 28kHz ultrasonic waves များကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
ထုတ်ကုန်တင်ဆက်မှု
ကြိမ်နှုန်း: ၂၈kHz သို့မဟုတ် တစ်စက္ကန့်လျှင် တုန်ခါမှု ၂၈၀၀၀ ရှိသောကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
ပါဝါ: 2000W၊ မြင့်မားသော ပါဝါထွက်ရှိမှုသည် မြင့်မားသော ပြင်းထန်မှုရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမ: piezoelectric effect ကိုအခြေခံ၍ alternating voltage သည် piezoelectric ceramic ပစ္စည်းများတွင် သက်ရောက်မှုရှိသောအခါ၊ ပစ္စည်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲကာ 28kHz ultrasonic waves များကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းမှု- ၎င်းတွင် အဓိကအားဖြင့် piezoelectric ceramic vibrator၊ ရှေ့နှင့်နောက်အဖုံးများနှင့် electrodes များပါဝင်သည်။ piezoelectric ceramic vibrator သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ရှေ့နှင့်နောက်အဖုံးများသည် vibrator ကို လုံခြုံစွာ ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ultrasonic တုန်ခါမှုများ ထုတ်လွှင့်မှုကိုလည်း လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ electrodes များကို piezoelectric ceramic vibrator ထဲသို့ alternating voltage ကို ထည့်သွင်းရန် အသုံးပြုပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှုများကို ထုတ်ပေးပါသည်။
အသုံးချဧရိယာ
သန့်ရှင်းရေးကွင်း: ၎င်းကို အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် တိကျသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့သော မြင့်မားသော လိုအပ်ချက်ရှိသော နယ်ပယ်များရှိ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အာကာသ အစိတ်အပိုင်းများကို တိကျစွာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စွမ်းအင်သစ်နယ်ပယ်တွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်းများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဂဟေဆော်ခြင်းနယ်ပယ်:၎င်းသည် မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ခြင်းမှ အီလက်ထရွန်းနစ်ကိရိယာထုပ်ပိုးခြင်းအထိ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများမှ နေ့စဉ်စားသုံးသူထုတ်ကုန်များအထိ နယ်ပယ်များတွင် အသုံးချမှုများရှိသည်။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတုန်ခါမှုမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်ကို ပလတ်စတစ်ပစ္စည်း၏ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်သို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီး ပစ္စည်းကို ချက်ချင်းအရည်ပျော်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိစေသောကြောင့် ချောမွေ့စွာဂဟေဆက်ခြင်းကို ရရှိစေပါသည်။


ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်

ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
အလုပ်ပြီးသည်နှင့် transducer ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဖုန်မှုန့်၊ ဆီအစွန်းအထင်းများနှင့် အခြားအပျက်အစီးများကို အချိန်မီ သန့်ရှင်းပါ။ သင့်လျော်သော ကြားနေဆပ်ပြာရည်ပမာဏတွင် နှစ်ထားသော သန့်ရှင်းသော နူးညံ့သောအဝတ်စကို ညင်သာစွာသုတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပြင်းထန်သော ချေးတက်စေသော သန့်စင်ဆေးရည်များ သို့မဟုတ် မာကျောသောအရာဝတ္ထုများကို မသုံးပါနှင့်၊ ၎င်းသည် transducer ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အကာအကွယ်အလွှာကို ပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြာရှည်စွာ အသုံးမပြုသော transducer များအတွက်၊ မျက်နှာပြင်တွင် မသန့်ရှင်းမှုများ ကင်းစင်ကြောင်းနှင့် မသန့်ရှင်းမှုများမှ စွမ်းအင်ပို့လွှတ်မှုနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ပြန်လည်အသုံးမပြုမီ သေချာစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။


















