[实用新型]一种超声波防垢除垢换能器有效
申请号: | 201920414869.9 | 申请日: | 2019-03-29 |
公开(公告)号: | CN210010147U | 公开(公告)日: | 2020-02-04 |
发明(设计)人: | 郑铭堂 | 申请(专利权)人: | 常青科技(浙江舟山)有限公司 |
主分类号: | B06B1/08 | 分类号: | B06B1/08 |
代理公司: | 31236 上海汉声知识产权代理有限公司 | 代理人: | 胡晶 |
地址: | 316000 浙江省舟山市定海区舟山港综*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 防爆装置 磁芯 除垢工具 磁片 纳米材料涂层 涡流损耗 涂覆 超声波发生器 磁致伸缩材料 电声转换效率 超声波防垢 磁芯外表面 磁滞损耗 电阻损耗 防爆效果 密封安装 密封设置 输出功率 换能器 外部 除垢 贯穿 | ||
一种超声波防垢除垢换能器,包括:防爆装置、除垢工具头、磁芯和绕组;磁芯包括若干数量的磁致伸缩材料制成的磁片,且磁片的外表面涂覆有纳米材料涂层;磁芯外表面绕有绕组,磁芯的下方设有除垢工具头,防爆装置密封设置于除垢工具头的外部,且,绕组一端贯穿防爆装置并连接于外部的超声波发生器。由于磁片的外表面涂覆有纳米材料涂层,大大减少了磁芯自身的磁滞损耗、涡流损耗和电阻损耗,如涡流损耗可减少50%,电声转换效率提高了50%,相应的,输出功率可提高1倍以上,且防爆装置的密封安装也提高了防爆效果。
技术领域
本实用新型涉及超声波防垢除垢技术领域,具体涉及一种超声波防垢除垢换能器。
背景技术
超声除垢阻垢系统,工作环境要求换能器有足够大的功率输出,但是,传统的致动材料,由于导热性差等原因,不能提供给单个换能器足够大的功率;目前,磁致伸缩材料由于其很高的能量密度和相对高的导热能力,在功率超声领域的应用已开始凸显,但是,由于换能器总处在高强度高频率磁场中工作,磁滞损耗、涡流损耗及线圈电阻损耗严重,带来的热量非常大,不利于实际工业应用;另外,现有的换能器防爆效果不佳。
发明内容
针对上述不足,本申请提供一种超声波防垢除垢换能器,包括防爆装置、除垢工具头、磁芯和绕组;
磁芯包括若干数量的磁致伸缩材料制成的磁片,且磁片的外表面涂覆有纳米材料涂层;
磁芯外表面绕有绕组,磁芯的下方设有除垢工具头,防爆装置密封设置于除垢工具头的外部,且,绕组一端贯穿防爆装置并连接于外部的超声波发生器。
一种实施例中,磁片的厚度为0.1mm。
一种实施例中,防爆装置包括防爆壳体、防爆端盖和防爆接头;
防爆壳体套设于除垢工具头外部,一端与除垢工具头密封连接,另一端与防爆端盖密封连接;
防爆接头卡接于防爆端盖。
一种实施例中,防爆端盖内设有用于连接绕组的两芯端子台。
一种实施例中,防爆端盖与防爆壳体之间设有第一密封垫。
一种实施例中,还包括紧固键,紧固键用于将防爆壳体紧固于除垢工具头。
一种实施例中,紧固键与防爆壳体之间设有第二密封垫。
一种实施例中,第一密封垫和第二密封垫均为橡胶垫。
依据上述实施例的超声波防垢除垢换能器,由于磁片的外表面涂覆有纳米材料涂层,大大减少了磁芯自身的磁滞损耗、涡流损耗和电阻损耗,如涡流损耗可减少50%,电声转换效率提高了50%,相应的,输出功率可提高1倍以上,且防爆装置的密封安装也提高了防爆效果。
附图说明
图1为超声波防垢除垢换能器结构示意图;
图2为超声波防垢除垢换能器使用结构示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
本例提供一种超声波防垢除垢换能器,其结构示意图如图1所示,包括防爆装置、除垢工具头2、磁芯3和绕组4。
磁芯3根据实际需要由若干数量的磁片叠加压制而成,其中,磁片由磁致伸缩材料轧成0.1mm厚度的薄片,且磁片的外表面涂覆有纳米材料涂层,通过涂覆的纳米材料涂层可以大大减少磁芯3的涡流损耗、磁滞损耗及绕组4的电阻损耗,如,涡流可减少50%,有效的解决了传统换能器材料存在的不足。
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