工艺流程
1、研磨后的清洗
研磨是光学玻璃生产中决定其加工效率和表面质量(外观和精度)的重要工序。研磨工序中的主要污染物为研磨粉和沥青,少数企业的加工过程中会有漆片。其中研磨粉的型号各异,一般是以二氧化铈为主的碱金属氧化物。根据镜片的材质及研磨精度不同,选择不同型号的研磨粉。在研磨过程中使用的沥青是起保护作用的,以防止抛光完的镜面被划伤或腐蚀。研磨后的清洗设备大致分为两种: 一种主要使用有机溶剂清洗剂,另一种主要使用半水基清洗剂。
2、镀膜前清洗
镀膜前清洗的主要污染物是求芯油(也称磨边油,求芯也称定芯、取芯,指为了得到规定的半径及芯精度而选用的工序)、手印、灰尘等。由于镀膜工序对镜片洁净度的要求极为严格,因此清洗剂的选择是很重要的。在考虑某种清洗剂的清洗能力的同时,还要考虑到他的腐蚀性等方面的问题。 频率 超声波清洗机工作频率很低(在人的听觉范围内)就会产生噪音。当频率低于20kHz时,工作噪音不仅变得很大,而且可能超出职业安全与保健法或其它条例所规定的安全噪音的限度。在需要高功率去除污垢而不用考虑工件表面损伤的应用中,通常选择从20kHz到30kHz范围内的较低清洗频率。该频率范围内的清洗频率常常被用于清洗大型、重型零件或高密度材料的工件。 低频通常被用于清洗较小、较精密的零件,或清除微小颗粒。高频还被用于被工件表面不允许损伤的应用。
使用高频可从几个方面改善清洗性能。随着频率的增加,空化泡的数量呈线形增加,从而产生更多更密集的冲击波使其能进入到更小的缝隙中。如果功率保持不变,空化泡变小,其释放的能量相应减少,这样有效地减小了对工件表面的损伤。高频的另一个优势在于减小了粘滞边界层。
空化作用
空化作用就是超声波以每秒两万次以上的压缩力和减压力交互性的高频变换方式向液体进行透射。在减压力作用时,液体中产生真空核群泡的现象,在压缩力作用时,真空核群泡受压力压碎时产生强大的冲击力,由此剥离被清洗物表面的污垢,从而达到精密洗净目的 直进流 超声波在液体中沿声的传播方向产生流动的现象称为直进流。声波强度在0.5W/cm2时,肉眼能看到直进流,垂直于振动面产生流动,流速约为10cm/s。通过此直进流使被清洗物表面的微油污垢被搅拌,污垢表面的清洗液也产生对流,溶解污物的溶解液与新液混合,使溶解速度加快,对污物的搬运起着很大的作用。 加速度 液体粒子推动产生的加速度。对于频率较高的超声波清洗机,空化作用就很不显著了,这时的清洗主要靠液体粒子超声作用下的加速度撞击粒子对污物进行超精密清洗。
龙门机械臂超声波清洗机将超声波发生器和机械臂相结合,可以根据清洗需求控制机械臂的动作和超声波的工作参数。它可以用于清洗各种形状和大小的物体,如金属零件、玻璃器皿、塑料制品等。
龙门机械臂超声波清洗机在工业生产中具有广泛的应用。它能够提高清洗效率和质量,减少人工操作,降低劳动强度。同时,它还可以实现清洗过程的自动化和智能化,提高生产线的整体效率和竞争力。
龙门机械臂超声波清洗机是一种利用超声波技术进行清洗的机械设备。它由龙门机械臂和超声波清洗器件组成。 龙门机械臂是一种具有和高稳定性的机械臂,可以在三维空间内进行自由移动和定位。它可以根据清洗需求,将被清洗物体放置在适当的位置,并控制清洗过程中的动作和速度。 超声波清洗器件是通过将高频声波传导到清洗溶液中,产生液体的微小空泡,从而形成液体的冲击力和抛离力,以达到清洗的目的。
超声波清洗机可以通过控制超声波的频率和功率,调整清洗效果和清洗时间。 龙门机械臂超声波清洗机广泛应用于各种需要清洗的场景,例如电子元件清洗、机械零件清洗、医疗器械清洗等。它具有清洗效果好、清洗速度快、操作简便等优点,能够提高清洗效率和质量,减少人工操作的繁琐和风险。
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