ปรากฏการณ์เสียงสั่นสะเทือนและเสียงหึ่งๆ ภายใต้โหลดเต็มกำลัง
แผ่นทำความร้อนกำลังสูง-ได้รับการกำหนดค่าอย่างกว้างขวางสำหรับ-ถังชุบด้วยไฟฟ้าความจุขนาดใหญ่และถังชะล้างโลหะวิทยา เมื่ออุปกรณ์ทำงานที่กำลังไฟเต็มพิกัด เสียงหึ่งต่อเนื่อง การคลิก หรือการสั่นสะเทือนแบบเรโซแนนซ์จะดังออกมาจากตัวเพลต ในขณะที่การควบคุมอุณหภูมิและแหล่งจ่ายไฟยังคงทำงานได้โดยไม่มีการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด เสียงรบกวนจากการทำงานที่ยาวนาน-ทำให้เกิดการรบกวนในศูนย์บริการ และเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาภาคสนามมักจะถือว่าเสียงดังกล่าวเกิดจากการเดินสายไฟหลวมหรือการสั่นสะเทือนของโครงยึดถัง ข้อมูลการติดตามระยะยาว-จากโรงปฏิบัติงานการผลิตที่มีฤทธิ์กัดกร่อนพิสูจน์ให้เห็นว่าโครงสร้างการขยายตัวทางความร้อนที่ไม่ตรงกันและการพาความร้อนของของเหลวที่ไม่สมดุลทำให้เกิดเสียงรบกวนที่ผิดปกติมากกว่า 65% บนแผ่นทำความร้อนที่มีการหุ้ม PTFE
กลไกหลักที่สร้างเสียงรบกวนการทำงานที่ผิดปกติ
แผ่นทำความร้อนประกอบด้วยสายไฟต้านทานภายใน สารตั้งต้นที่เป็นโลหะ และแผ่นเคลือบป้องกันการกัดกร่อน-PTFE ภายนอก ภายใต้การให้ความร้อนอย่างรวดเร็วด้วยกำลังสูง- ชั้นวัสดุแต่ละชั้นจะมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดแรงเสียดทานจากการอัดขึ้นรูปซึ่งกันและกันภายในตัวแผ่น แรงเสียดทานนี้ทำให้เกิดเสียงคลิกเป็นประจำในช่วงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ความร้อนที่สูงจะทำให้เกิดการพาของเหลวในท้องถิ่นที่รุนแรงรอบๆ พื้นผิวแผ่น การสร้างฟองอากาศอย่างรวดเร็วและการไหลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อพื้นผิวแผ่นแบน ทำให้เกิดเสียงพึมพำแบบเรโซแนนซ์ หากแผ่นได้รับการแก้ไขด้วยขายึดแข็งโดยไม่มีช่องว่างบัฟเฟอร์ เสียงสะท้อนจากการสั่นสะเทือนจะขยายสัญญาณรบกวนอย่างมีนัยสำคัญและเร่งการแตกร้าวของขอบเคลือบ
พารามิเตอร์สามตัวที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งผลต่อความเข้มของเสียง
แอมพลิจูดของสัญญาณรบกวนและความถี่ที่เกิดขึ้นถูกกำหนดโดยความหนาแน่นของกำลังในการทำงาน ช่องว่างบัฟเฟอร์การติดตั้ง และความหนืดของของเหลวของสารละลาย การเบี่ยงเบนไปจากการกำหนดค่ามาตรฐานจะขยายเสียงที่ผิดปกติระหว่างการทำงานที่มีกำลังสูง-
| พารามิเตอร์การทำงาน | ต่ำ-ช่วงปลอดภัยของเสียงรบกวน | ช่วงความเสี่ยงด้านเสียงรบกวนสูง- | คุณสมบัติเสียงหลัก |
|---|---|---|---|
| ความหนาแน่นของพลังงานพื้นผิว | 0.6–0.8 วัตต์/ซม.² | กำลังไฟเต็มสูงกว่า 0.95W/cm² | เสียงสะท้อนที่ดังอย่างต่อเนื่อง |
| การติดตั้งช่องว่างบัฟเฟอร์ | ระยะห่างแบบยืดหยุ่น 4–7 มม | การติดตั้งแบบถาวรที่มีช่องว่างเป็นศูนย์ | เสียงเสียดสีคลิกคมชัด |
| ความหนืดปานกลาง | กรด/ด่างเจือจางที่มีความหนืดต่ำ- | ของเหลวเกลืออิ่มตัวที่มีความหนืดสูง- | เสียงสั่นสะเทือนกระแทกไม่สม่ำเสมอ |
แผนการปรับปรุงการกำจัดเสียงรบกวนเฉพาะทางอุตสาหกรรม-
ถังชุบโลหะด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่-
อ่างชุบด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ใช้แผ่นทำความร้อนกำลังสูง-เพื่อให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าควรจำกัดให้ต่ำกว่า 0.85 วัตต์/ซม.² โดยใช้ร่วมกับไม้แขวนเสื้อพลาสติกแบบอ่อนเพื่อสงวนช่องว่างบัฟเฟอร์และตัดการส่งผ่านเสียงสะท้อน การให้ความร้อนเป็นระยะสามารถลดฟองสบู่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและลดเสียงหึ่งต่อเนื่องได้
โลหะผสมทางน้ำสูง-ถังชะล้างความหนืด
สารละลายเกลือโลหะวิทยาเข้มข้นมีความหนืดสูงและการไหลช้า แผ่นทำความร้อนแบบกระจายหลาย-แบบกำหนดเองจะกระจายความร้อนที่ปล่อยออกมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟองที่เข้มข้น ขจัดเสียงรบกวนจากแรงกระแทกที่ผิดปกติ
PCB ขนาดกลาง-สายการผลิตการทำความสะอาดขนาด
ถัง PCB ความจุปานกลาง-ใช้โหลดพลังงานปานกลาง การตรวจสอบการหลวมของตัวยึดระบบกันสะเทือนเป็นประจำทุกสองสัปดาห์จะช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากโลหะ-ถึง-การเสียดสีระหว่างตัวยึดและขอบแผ่น ความเร็วการไหลเวียนของของเหลวปานกลางทำให้การพาความร้อนรอบๆ แผ่นทำความร้อนคงที่
แนวทางการกำหนดค่าสัญญาณรบกวนต่ำสากล-
เสียงที่ผิดปกติจากแผ่นทำความร้อนภายใต้พลังงานสูงไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยที่ไม่เป็นอันตราย แรงเสียดทานและการสั่นพ้องภายในอย่างต่อเนื่องจะค่อยๆ สร้างความเสียหายให้กับสายไฟภายในและการหุ้ม PTFE ส่งผลให้อายุการใช้งานโดยรวมสั้นลง การลดกำลังการดำเนินงานเพียงสี่สุ่มห้าจะลดประสิทธิภาพการผลิตลง การกำหนดค่าสัญญาณรบกวนต่ำ-มาตรฐานจะรักษาสมดุลของความหนาแน่นของกำลัง ช่องว่างในการติดตั้งที่ยืดหยุ่น และความเร็วการไหลเวียนของของเหลว เพื่อลดแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนโดยพื้นฐาน โรงงานผลิตที่ต้องการการทำงานต่อเนื่องด้วยกำลังเต็มรูปแบบ- สามารถรับรูปแบบการทำความร้อนแบบกระจายที่ได้รับการปรับปรุงและแผนการจับคู่อุปกรณ์เสริมระบบกันสะเทือนที่ยืดหยุ่นสำหรับแผ่นทำความร้อน ทำให้ได้ความร้อนในระยะยาว-ที่เงียบและเสถียรโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการลดลง

