{"id":8455,"date":"2020-01-09T16:45:13","date_gmt":"2020-01-09T15:45:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sinaptec.fr\/ultrasons-de-puissance\/"},"modified":"2023-11-14T18:00:41","modified_gmt":"2023-11-14T17:00:41","slug":"starker-ultraschall","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.sinaptec.fr\/de\/starker-ultraschall\/","title":{"rendered":"Starker Ultraschall"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\">[vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1583514544397{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;]\n<p class=\"p1\">Die gro\u00dfe Bandbreite m\u00f6glicher Anwendungen von Ultraschall l\u00e4\u00dft keine ersch\u00f6pfende Darstellung zu. Man sollte ihn als eine Sonderform von Energie betrachten, deren Eigenschaften je nach Einsatzart vielf\u00e4ltig sind<span class=\"s1\">. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\">Starker Ultraschall erzeugt eine ausreichend starke Energie, die an ein Medium zum Zwecke seiner Ver\u00e4nderung \u00fcbertragen wird.<\/p>\n<p class=\"p1\">Die nachfolgende Tabelle f\u00fchrt die grundlegenden hervorgerufenen Effekte sowie einige Anwendungen auf:<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1699981157217{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;]\n<h2 style=\"font-size: 18px;\"><strong>Interaktionsmedium , Wirkprinzip , Anwendungsbeispiele:<\/strong><\/h2>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][mk_page_section][vc_column width=&#8220;1\/4&#8243;][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1583514743513{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;]\n<p class=\"p1\"><b>Fl\u00fcssigkeiten<\/b><strong>:<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"#cavitation\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><em>Kavitation:<\/em><\/span><\/a><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Reinigung<\/li>\n<li>Dekontamination<\/li>\n<li>Behandlung von Flu\u0308ssigkeiten und Formulierung<\/li>\n<li>Sonochemie<\/li>\n<li>Abfallbehandlung und -reduzierung<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"#atomisation\"><strong><em><u>Zerst\u00e4ubung<\/u><\/em><\/strong><\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Befeuchtung, Zerst\u00e4ubung von Flu\u0308ssigkeiten<\/li>\n<li>Herstellung von Pulvern,<\/li>\n<\/ul>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/4&#8243;][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1583514850841{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;]<strong>Feststoffe:<\/strong><\/p>\n<p><strong><em><u><a href=\"#echauffement\">Erw\u00e4rmung<\/a><\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Thermoplastisches Schwei\u00dfen,<\/li>\n<li>Textiles Schwei\u00dfen<\/li>\n<li>Metallschwei\u00dfen,<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em><u><a href=\"#tranchage-vibration\">Vibration<\/a><\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Aufschneiden, Schneiden,<\/li>\n<li>Bearbeitung,<\/li>\n<\/ul>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/4&#8243;][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1583514918555{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;]<strong>Pulvrige Stoffe:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"#tamisage\"><strong><em><u>Vibration<\/u><\/em><\/strong><\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Entstauben mechanischer Teile,<\/li>\n<li>Deagglomerieren,<\/li>\n<li>Sieben,<\/li>\n<li>Dosierung von Pulver,<\/li>\n<li>Bef\u00f6rderung von Pulver,<\/li>\n<\/ul>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/4&#8243;][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1583514967315{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;]<strong>Gase:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"#vent-acoustique\"><strong><em><u>Akustischer Druck<\/u><\/em><\/strong><\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Entstaubung,<\/li>\n<li>Entsch\u00e4umen,<\/li>\n<li>Agglomeration von Partikeln.<\/li>\n<\/ul>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/mk_page_section][vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1645022169263{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;]\n<h3 align=\"justify\">ULTRASCHALLINFL\u00dcSSIGKEITEN:DIEKAVITATION<\/h3>\n<p align=\"justify\">Die Wirkung von Ultraschall in fl\u00fcssigen Medien beruht auf dem <strong>Ph\u00e4nomen der Kavitation<\/strong>: Erzeugung, Vergr\u00f6\u00dferung und Implosion von Blasen, die sich bilden,wenn eine Fl\u00fcssigkeit einer Druckwelle ausgesetzt ist. Daraus entsteht im Umfeld der Blase eine Druckwelle sowie im Innern der Blase ein thermochemischer Mikroreaktor.<\/p>\n<p align=\"justify\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-7828 alignright\" src=\"https:\/\/www.sinaptec.fr\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/bulle-de-cavitation-300x300.jpg\" alt=\"bulle de cavitation |\u00a0SinapTeca\" width=\"300\" height=\"223\" \/>Damit die akustische Kavitation zustande kommt, muss die Leistung einen Schwellenwert erreichen. Diese Schwelle liegt bei Atmosph\u00e4rendruck f\u00fcr Wasser um 0.5W\/cm\u00b2 und f\u00fcr organische L\u00f6sungsmittel bei mehrerenW\/cm\u00b2. Die bei Unterdruck zu erreichende Amplitude, die n\u00f6tig ist, um die Kavitationsschwelle zu erreichen, h\u00e4ngt von mehreren Parametern ab: je h\u00f6her die Viskosit\u00e4t des Mediums (also die innere Koh\u00e4sion der Fl\u00fcssigkeit), desto schwieriger ist es die Kavitation zu erreichen, da dann die Partikel schwerer voneinander zu trennen sind.<\/p>\n<p>In fl\u00fcssigen Medien sorgt die akustische Kavitation f\u00fcr die Wirkungen von Hochleistungsultraschall.<\/p>\n<h4>REINIGUNG DURCH ULTRASCHALL<\/h4>\n<p align=\"justify\">Sobald die Kavitationsblasen w\u00e4hrend ihrer Ausbreitung auf eine feste Oberfl\u00e4che sto\u00dfen, implodieren sie an dieser, indem sie feinste, aber \u00e4u\u00dferst heftige Fl\u00fcssigkeitsstrahlen entfalten (100 m\/s), die die Festfl\u00e4che \u00ababbeizen\u00bb.<\/p>\n<p>Um die h\u00f6chste Reinigungswirkung zu erzielen und zugleich die Beschr\u00e4nkungen dieses Verfahrens zu ber\u00fccksichtigen<strong>,ist es unabdingbar die richtige Wahl zu treffen<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Die Ultraschallleistung muss im Bereich von5 bis20 W \/ LiterBeckenf\u00fcllung sein.<\/li>\n<li>Ultraschallfrequenz: 25 kHz (Hochleistungsreinigungharter, stark verschmutzter Oberfl\u00e4chen), 40 kHz (Feinreinigung empfindlicherer Oberfl\u00e4chen), und von1 bis2 MHz f\u00fcr die Reinigung von Siliziumwaffeln.<\/li>\n<li>Das Reinigungsmittel(neutral, saueroderbasisch) zur optimalen Aufl\u00f6sung von Verschmutzungen ohne das zu reinigende Teil zu besch\u00e4digen.<\/li>\n<li>Die Temperatur im Wasserbad, die im Allgemeinen zwischen 40 und60 \u00b0Cliegen sollte.<\/li>\n<li>Die Reinigungsdauer, die sich zwischen einigen Sekunden f\u00fcr die Entfettung und mehreren Stunden f\u00fcr das Abbeizen bewegt.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die <strong>Vorteile<\/strong> der Reinigung mit Ultraschall sind:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00d6KO-logisch: zugleich \u00f6kologisch und \u00f6konomisch.<\/li>\n<li>Alternative zu L\u00f6sungsmitteln mit biologisch abbaubaren Reinigern.<\/li>\n<li>Absenkung der Reinigungstemperatur<\/li>\n<li>Pr\u00e4zise, wirksame und m\u00fchelose Reinigung.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>BEARBEITUNG VON FL\u00dcSSIGKEITEN UND ULTRASCHALLFORMULIERUNG<\/h4>\n<p>Bei hoher Leistungsst\u00e4rke (50 W bis1 kW\/L), werden die mechanischen Effekte der Kavitation zur Bearbeitung von Fl\u00fcssigkeiten eingesetzt:<\/p>\n<ul>\n<li>Entgasung,<\/li>\n<li>Katalyse chemischer Reaktionen,<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-8347 alignright\" src=\"https:\/\/www.sinaptec.fr\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/chimiluminescence.jpg\" alt=\"chimiluminescence ultrasons |\u00a0SinapTec\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.sinaptec.fr\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/chimiluminescence.jpg 150w, https:\/\/www.sinaptec.fr\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/chimiluminescence-300x300.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/li>\n<li>Homogenisierung mittels Ultraschall,<\/li>\n<li>Emulsion \/ Emulsifikation mittels Ultraschall,<\/li>\n<li>Innige Durchmischung durch Konvektionsstr\u00f6mungen, selbst bei Produkten mit hoher Viskosit\u00e4t bis zu400 Pas,<\/li>\n<li>Enzymextraktion, DNA-Extraktion,<\/li>\n<li>Zerst\u00f6rung oder Lysis von Bakterien,<\/li>\n<li>Zell-lyse,<\/li>\n<li>Formulierung,<\/li>\n<li>Elektrochemie,<\/li>\n<li>Desagglomeration durch Ultraschall,<\/li>\n<li>Extraktion<\/li>\n<\/ul>\n<h4>SONOCHEMIE<\/h4>\n<p>Das Kavitationsph\u00e4nomen kann ebenfalls bei chemischen Reaktionen eingesetzt werden:<\/p>\n<ul>\n<li>Katalyse chemischer Reaktion, Bildung von freien Radikalen<\/li>\n<li>Elektrochemie<\/li>\n<li>Kristallisation von Alkaloiden, Glukosiden, Duftstoffen, Fruchts\u00e4ften, \u00e4therischen \u00d6len<\/li>\n<li>Verbesserung von Verarbeitungseinschr\u00e4nkungen: Absenkung der n\u00f6tigen Temperatur-oder Druckverh\u00e4ltnisse<\/li>\n<li>Ertragssteigerungen und Reinheitssteigerungen derProdukte<\/li>\n<\/ul>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1645015786633{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;]\n<h3>AEROSOL-ZERST\u00c4UBUNGDURCHULTRASCHALL<\/h3>\n<p>Ultraschall-Zerst\u00e4ubung wird unter anderem verwendet f\u00fcr:<\/p>\n<ul>\n<li><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8350 size-medium alignright\" src=\"https:\/\/www.sinaptec.fr\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/embase_2-300x300.jpg\" alt=\"embase ultrasons |\u00a0SinapTec\" width=\"300\" height=\"250\" \/>WirksamkeitstestVentilation<\/li>\n<li>Auftrag in d\u00fcnnen Schichten<\/li>\n<li>Messung luftgetragener Verunreinigungen<\/li>\n<li>Aussaaten<\/li>\n<li>Befeuchtung<\/li>\n<li>Behandlung von Ger\u00fcchen, Desinfektion von R\u00e4umlichkeiten<\/li>\n<li>Charakterisation und \u00dcberwachung von Filtern<\/li>\n<li>Medizinische Aerosole<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Die <strong>Vorteile<\/strong> diser Technologie sind:<\/p>\n<ul>\n<li>Keine L\u00e4rmbel\u00e4stigung<\/li>\n<li>Genaue Tr\u00f6pfchengr\u00f6\u00dfe und -\u00fcberwachung mittels Ultraschall<\/li>\n<li>Gerichteter Fluss<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\">Die Herstellung von Aerosolen beruht auf dem Verhalten einer feinen Fl\u00fcssigkeitsschicht beim Kontakt mit einer vibrierenden Oberfl\u00e4che. Jenseits einer gewissen Schwingamplitude, werden die Tr\u00f6pfchen von der Fl\u00fcssigkeitsoberfl\u00e4che heruntergerissen. Der Tr\u00f6pfchendurchmessersteht im Verh\u00e4ltnis zur Ultraschallferquenz und den Eigenschaften des Mediums (Dichte, Viskosit\u00e4t, Oberfl\u00e4chenspannung).<\/p>\n<p>Die Entwicklung der <strong>Tr\u00f6pfchengr\u00f6\u00dfein<\/strong> Abh\u00e4ngigkeit von der Frequenz wird im Folgenden anhand von Wasser dargestellt:<\/p>\n<ul>\n<li>bei20 kHz, der mittlere Durchmesser entspricht80\u03bcm. Dieser Durchmesser liegt um 3 \u03bcm bei2 MHz.<\/li>\n<li>im Frequenzspektrum zwischen20 kHz und80 kHz, wird die Fl\u00fcssigkeit bei Kontakt mit der vibrierenden Oberfl\u00e4che zerst\u00e4ubt.<\/li>\n<li>im Hochfrequenzbereich(&gt;250 kHz), der Ultraschallwandler wird am Boden eines Fl\u00fcssigkeitsvolumens platziert. Das Schallfeld erzeugt eine Font\u00e4ne an der Oberfl\u00e4che, aus der sich ein Spr\u00fchstrahl entwickelt.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Im Vergleich zur pneumatischen Zerst\u00e4ubung bietet die Erzeugung von Aerosolen durch Ultraschall mehrere Vorteile:<\/p>\n<ul>\n<li>Die Tr\u00f6pfchengr\u00f6\u00dfe ist genau definiert. Sie h\u00e4ngt von der Resonanzfrequenz des piezoelektrischen Systems und der zu zerst\u00e4ubenden fl\u00fcssigen L\u00f6sung ab.<\/li>\n<li>Die Gr\u00f6\u00dfenverteilung der Aerosole ist dispergiert gem\u00e4\u00df einem Abstand von 1,4.<\/li>\n<li>Der Aerosol-Durchfluss kann leicht mittels der Signalst\u00e4rke auf einem breiten Band angepasst werden, ohne dass die Gr\u00f6\u00dfenverteilung dadurch ver\u00e4ndert w\u00fcrde. Festpartikel einer gegebenen Gr\u00f6\u00dfe k\u00f6nnen durch das Trocknen des Aerosols einer bestimmten L\u00f6sung erreicht werden.<\/li>\n<\/ul>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1645017093795{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;]\n<h3>ZUSAMMENF\u00dcGENVONWARMSCHMELZ-MATERIALIEN<\/h3>\n<p>Das Zusammenf\u00fcgen mittels Ultraschall geh\u00f6rt zu den am meisten angewendeten Verfahren in der industriellen Verarbeitung von <strong>Hei\u00dfschmelz-Materialien (Thermoschmelz)<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Kunststoffe(Polyester, Polyamid, Polypropylen, Akryl oder die Gesamtheit aller Kunstfasern, die zu mehr als 50%mitNaturfasern gemischt sind: Baumwolle, Viskose&#8230;)<\/li>\n<li>Synthetische Textilfasern(gewebt und nicht gewebt)<\/li>\n<li>Spezialfasertextilien(Kohlefaserstoffe, aus Glas, aus Aramid)<\/li>\n<\/ul>\n<h4>PRINZIPIELLES<\/h4>\n<p align=\"justify\">Die wichtigsten Eigenschaften des Zusammenf\u00fcgens mittels Ultraschall sind das saubere Resultat und die schnelle Ausf\u00fchrung. Die Dauer dieses Verfahrens ist schneller als die beim Punktschwei\u00dfen.<\/p>\n<p align=\"justify\">Das Prinzip beim Zusammenf\u00fcgen besteht darin, den ausge\u00fcbten Druck mit Ultraschallschwingungen zu verkn\u00fcpfen. Die Ultraschallenergie erzeugt, unter Ber\u00fccksichtigung der jeweiligen Materialeigenschaften, im Material einen intensiven Erhitzungseffekt. Es verschmilzt an der Schnittstelle zwischen den beiden Materialien. Ein Schweissmittel ist nicht n\u00f6tig. Die Druckenergie wird manuell oder mittels Motorantrieberreicht. Die f\u00fcr das Verschmelzen n\u00f6tige Schwingungsamplitude der Sonotrode h\u00e4ngt vom Material und der geometrischen Form der Sonotrode ab. Semi-kristalline Materialien erfordern im Allgemeinen h\u00f6here Amplituden (25-50 \u03bcm) als amorphe Materialien(10-30 \u03bcm).<\/p>\n<p>Die jeweils n\u00f6tige Amplitude ist normalerweise durch eine Abfolge von Versuchen und Nachjustierungen des Materials zu ermitteln.<\/p>\n<h4>VERSCHIEDENE TYPEN DES ZUSAMMENF\u00dcGENS<\/h4>\n<p>Die Auswahl des Sonotrodentyps und des Gegenst\u00fccks erm\u00f6glichteine Vielzahl von Einsatzm\u00f6glichkeiten.<\/p>\n<p align=\"justify\">Indem man ein flaches Gegenst\u00fcck platziert, wird eine<strong> Verbindung<\/strong> erreicht. Es geht darum eine ausreichende Schnittenergie bereitzustellen, um einigerma\u00dfen m\u00fchelos zu schneiden, so dass das Material nicht delaminiert (Kohlefaser). Die Schmelzverbindung wird an Materialien vorgenommen, deren Dicke auf wenige Millimeter beschr\u00e4nkt ist.<br \/>\nMit einem schwachwinkligen Gegenst\u00fcck vollf\u00fchrt das System einen einzigen <strong>Schnitt<\/strong> oder eine <strong>Lochstanzung<\/strong>.<br \/>\nWenn das Gegenst\u00fcck einen schwachen Winkel hat, handelt es sich um einen <strong>Schwei\u00dfschnitt<\/strong>, wodurch das Ausfransen der Faserkante von Textilfasern vermieden wird.<br \/>\nDas Zusammenf\u00fcgen durch Ultraschall wird dank drehbarer Ultraschallwerkzeuge auch beim durchgehenden <strong>Nahtschwei\u00dfen<\/strong> eingesetzt, im Allgemeinen bei d\u00fcnnen Materialien. In solchen F\u00e4llen kann die Schwei\u00dfgeschwindigkeit von einigen Metern pro Minute bis zu zweihundert Metern variieren. Die f\u00fcr die Ultraschallsysteme eingesetzte Leistung wird an die Abspulgeschwindigkeit des Produktes, die Materialdichte und -dicke angepasst.<\/p>\n<p>Die <strong>Vorteile<\/strong> dieser Verschwei\u00dfungstechnologiesind:<\/p>\n<ul>\n<li>Sauberkeit, Genauigkeit beim Verschwei\u00dfen,beim Schnitt, keinAnsengen oder Ausfransen.<\/li>\n<li>M\u00fcheloser Schnitt.<\/li>\n<li>Kennzeichnung mittels geeigneter Gegenst\u00fccke.<\/li>\n<li>Schnelle Ausf\u00fchrung<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8172 size-full\" src=\"https:\/\/www.sinaptec.fr\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/soudage_echantillons.jpg\" alt=\"Soudage \u00e9chantillons | SinapTec ultrasonics\" width=\"548\" height=\"159\" srcset=\"https:\/\/www.sinaptec.fr\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/soudage_echantillons.jpg 548w, https:\/\/www.sinaptec.fr\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/soudage_echantillons-300x87.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 548px) 100vw, 548px\" \/>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1645017591853{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;]\n<h3>M\u00dcHELOSERUNDSCHNELLERSCHNITT<\/h3>\n<p>Das Schneiden mittels Ultraschall ist heute im Bereich der Lebensmittelverarbeitung ein gut eingef\u00fchrtes Verfahren. Diese Methode bietet zahlreiche Eigenschaften, die sie wettbewerbsf\u00e4hig macht gegen\u00fcber anderen Verfahren, wie dem mittels Wasserstrahl, der an Produkten eine leichte Feuchtigkeit hinterl\u00e4\u00dft und einen h\u00f6heren Einrichtungs-und Wartungsaufwand mit sich bringt.<\/p>\n<p>Das Schneideverfahren mittels Ultraschall besteht darin eine scharfe Klinge zum Vibrieren zu bringen. Diese Schwingungen bei 20 kHz, deren Amplitude zwischen30 und100 Mikronliegt, erleichtern das Schneiden, da die Klinge ohne Zwang oder Pressen in das Produkt eindringen kann. Die Klinge ist zudem durchgehend selbstreinigend, was die Wartung des Schneidewerkzeugs erleichtert und auch das Schneiden klebriger Produkte erm\u00f6glicht. Beim Schneiden entstehen keine Abf\u00e4lle.<\/p>\n<p align=\"center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/www.sinaptec.fr\/documentation\/decoupe1.jpg\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"188\" \/><\/p>\n<p>Die <strong>Vorteile<\/strong> des Schneidens mittels Ultraschall:<\/p>\n<ul>\n<li>Schnitt ohne Rei\u00dfen des Materials, , bessere Oberfl\u00e4chenqualit\u00e4t, sparsamer Umgang mit dem Produkt.<\/li>\n<li>Verringerte Kraftaus\u00fcbung beim Eindringen in das Material, h\u00f6herer Ertrag, geringere Abnutzung der Klinge<\/li>\n<li>Geeignet f\u00fcr Nahrungsmittel in Form von Platten, St\u00fccken, Streifen, Schichten, rund,als Block, Brot.<\/li>\n<li>Kein Verkleben oder Verschmutzender Klinge.<\/li>\n<li>Niedrige Betriebskosten.<\/li>\n<li>Leichte Pflege, niedrige Wartungskosten.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Beim Schneidevorgang werden im Allgemeinen zwei Methoden zum Einsatz gebracht : Schneiden per Fallbeil oder durchgehender Schnitt.<\/p>\n<h4>SCHNEIDEN PER FALLBEIL ODER CUTTER<\/h4>\n<p>Eine Sonotrodenklinge, die im Querschnitt dreieckig ist, erzeugt an der Spitze eine Ultraschallschwingung. Die Klinge wird mechanisch in das Produkt versenkt. Das System erm\u00f6glicht das Schneiden von Bahnen im Rahmen einer durchgehenden Produktionskette.<\/p>\n<h4>DREHSCHNITT<\/h4>\n<p>Patent SinapTec<\/p>\n<p>Die Technik besteht in der Verwendung eines Rundmessers. Die Schneidevorrichtung nutzt einen klassischen Ultraschallgenerator, der mittels einer an die Scheibe angepassten Kupplungsvorrichtung die Scheibenoberfl\u00e4chesowie die Schneidspitzein Schwingung versetzt.<\/p>\n<p>Die <strong>Vorteile<\/strong> des Drehschnitts sind:<\/p>\n<ul>\n<li>Bedeutende Schnittst\u00e4rke dank des Einsatzes von Schneidbl\u00e4ttern, deren Durchmesser 300 mm erreichen kann, bei gleichzeitiger Klingenst\u00e4rke von2 mm,<\/li>\n<li>Schnittgeschwindigkeit von problemlos bis zu mehreren Metern pro Minute f\u00fcr eine Vielzahl von Materialien,<\/li>\n<li>Die besondere Schwingung der Klingen erm\u00f6glicht im Vergleich zum Fallbeilsystem einen besonders feinen Schnitt, eine leichte Durchf\u00fchrung im Hinblick auf die Bewegungsabl\u00e4ufe: nur ein Rotationsantrieb ist notwendig, um einen Qualit\u00e4tsschnitt zu erhalten.\u00dcbrigens liegt die Abspulgeschwindigkeit des Produktes h\u00f6her als die Regulierung der Rotationsgeschwindigkeit.<\/li>\n<\/ul>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1645017963599{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;]\n<h3>SIEBEN MITTELS ULTRASCHALL<\/h3>\n<p>Die Ultraschallschwingungen erm\u00f6glichen es die <strong>Reibungskoeffizienten<\/strong> der Teile untereinander zu <strong>verringern<\/strong> oder den Pulverabfluss zu verbessern.<\/p>\n<p>Das <strong>Sieben<\/strong> per Ultraschallist besonders effektiv um zu verbessern:<\/p>\n<ul>\n<li>Den Siebdurchfluss<\/li>\n<li>Das Zermahlen von Agglomeraten<\/li>\n<li>Den Anteil an Produkt\u00fcbersch\u00fcssen<\/li>\n<li>St\u00e4ndige Selbstreinigungdes Siebes<\/li>\n<\/ul>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1645018446764{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;]\n<div align=\"justify\">\n<h3>WINDEFFEKT DURCH ULTRASCHALL<\/h3>\n<\/div>\n<div align=\"justify\">Die Ultraschalltechnologie erzeugt vor der Sonde einen akustischen Windeffekt ohne Gaspendelung: die von der Sonde hervorgebrachte B\u00fcndelung der akustischen Wellen erzeugt in wenigen Zentimetern Abstand vor ihr ein Druckfeld. Letzteres ist stark genug, umdie im Gas oder auf einer Oberfl\u00e4che verteilten Feinteilchen zu verdr\u00e4ngen.Die Einzigartigkeit dieses Verfahrens besteht in der Tatsache, dass der akustische Wind <strong>kontaktlos<\/strong> bleibt.Die Ausbreitung der Ultraschallwellen im Gas ist begrenzt durch die bedeutende Absorptionsf\u00e4higkeit des Mediums: die \u00dcbertragung einer Ultraschallwelle von einem Festmedium auf ein gasf\u00f6rmiges Medium liegt bei weniger als 0,1%.Trotz dieser Nachteile bietet die Ultraschallerzeugung mit hoher Intensit\u00e4t in einem gasf\u00f6rmigen Medium dieM\u00f6glichkeit verschiedener Anwendungen:<\/div>\n<p align=\"justify\">Das <strong>In-die-Schwebe-bringen<\/strong> eines Tr\u00f6pfchens wird erreicht, indem man ein station\u00e4res Wellenfeld zwischen einem Ultraschallsender und einem R\u00fcckstrahler erzeugt.<\/p>\n<p align=\"justify\">Die <strong>Beseitigung von<\/strong> bei der Bef\u00fcllung mit Fl\u00fcssigkeiten entstandenen Sch\u00e4umenist an gro\u00dfen Fertigungslinien erfolgreich eingesetzt worden, ebenso wie an Gro\u00dfvolumina (Becken &#8230;).<\/p>\n<p align=\"justify\">Die <strong>Agglomeration<\/strong> mittels Ultraschallerm\u00f6glicht das Wachsen von in Schwebe befindlichen Feinpartikeln (Durchmesser von unter 2 Mikron). Somit werden gr\u00f6\u00dfere Partikel durch traditionnelle Methoden leichter filterbar.<\/p>\n<p align=\"justify\">Das inerte Ausblasen wird zur Filterreinigung verwendet, zur Entstaubung, zurTrockendekontamination, zur Entsch\u00e4umung&#8230; Dieses Verfahren ist besonders interessant f\u00fcr geschlossene R\u00e4ume wie Reinr\u00e4ume, im Nahrungsmittelsektor, in der Atomkraft. Das inerte Ausblasen mittels Ultraschall ist besonders interessant in <strong>geschlossenen R\u00e4umen<\/strong>, in denen Druckluft nicht verwendet darf.<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8220;.vc_custom_1583514544397{margin-bottom: 0px !important;}&#8220;] Die gro\u00dfe Bandbreite m\u00f6glicher Anwendungen von Ultraschall l\u00e4\u00dft keine ersch\u00f6pfende Darstellung zu. Man sollte ihn als eine Sonderform von Energie betrachten, deren Eigenschaften je nach Einsatzart vielf\u00e4ltig sind. Starker Ultraschall erzeugt eine ausreichend starke Energie, die an ein Medium zum Zwecke seiner Ver\u00e4nderung \u00fcbertragen wird. Die nachfolgende Tabelle f\u00fchrt die grundlegenden [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-8455","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Starker Ultraschall und induzierte Ph\u00e4nomene |\u00a0SinapTec<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Entdecken Sie die Ph\u00e4nomene, die durch Ultraschall hervorgerufen werden, wie Kavitation, Erw\u00e4rmung von Materialien, Vibration, Spr\u00fchen ...\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.sinaptec.fr\/de\/starker-ultraschall\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" 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