Выбор фотоаппарата
Сегодня мы продолжим недавно начатую тему фотографий и поговорим о типах фотоаппаратов. Начать стоит вот с чего — какие вообще бывают фотоаппараты (мы говорим только о цифровых)? Прошло то время, когда любой цифровой аппарат назывался «мыльницей» и рядом не стоял по качеству с аппаратами пленочными. Сейчас я вообще не вижу никакого смысла браться за пленку, профессиональные зеркальные фотоаппараты безусловно выдают лучшее качество.
Но как же все-таки различаются фотоаппараты?
Виды фотоаппаратов
Если зайти в раздел «фотоаппараты» на Yandex.Market, то вы увидите, что основным параметром является тип видоискателя. Какие же они бывают?
- У большинства моделей видоискатель отсутствует. Изображение вы можете увидеть только на LCD-экране на задней
стороне фотоаппарата — оно совпадает с изображением, попадающим на светочувствительную матрицу.
Это и есть так называемые «мыльницы» — у них может быть много мегапикселей, но настоящее качество они
все равно не могут выдать.
В первую очередь, из-за высоких шумов (возникающих, в частности, из-за перегрева матрицы за время прицеливания). Кроме того, например, если вы снимаете фотографии, глядя на экран, но повышается смаз из-за дрожащих рук (при съемке через видоискатель удается крепче зафиксировать фотоаппарат). На мыльницах также отсутствует регулировка открытия диафрагмы.
- Простой оптический видоискатель — ставится на так называемых «компактах». Здесь уже можно фотографировать,
поднося фотоаппарат к лицу (как это делалось и на старых пленочных аппаратах). В системе фокусировки
таких аппаратов вообще не задействована электроника. Одним из главных недостатков таких
аппаратов является несовпадение изображения, попадающего в видоискатель, и изображения,
попадающего на матрицу (для съемки). По сути, это две различные оптические системы.
Таким образом, сквозь окуляр видоискателя фотограф наблюдает не совсем то, что матрица «видит» через объектив. Этот эффект имеет название параллакса.
Точность фокусировки также страдает от этого расхождения.
- Электронный видоискатель встраивается в более продвинутую разновидность компактов (иногда их называют не компактами, а гибридами). Эти фотоаппараты позволяют «прицеливаться» через видоискатель, но то, что вы видите в этом видоискателе — копия изображения с матрицы (как в мыльницах). Могут иметь большое увеличение, не имеют параллакса, но зато шумы в них выше, чем в фотоаппаратах с оптическими видоискателями. Фотоаппарат с электронным видоискателем может быть хорошим бюджетным решением для вас, в них есть практически все, что и в профессиональных фотоаппаратах, даже объективы сменные — отнюдь не редкость для этого вида.
- Зеркальный видоискатель (другое название — TTL, through the lens) — самая качественная разновидность.
Благодаря продуманной системе линз и зеркал, вы смотрите через видоискатель ровно так, как будет
впоследствии сделан кадр, виды из фотоаппарата и позже совпадают.
Многое из того, что я буду писать дальше, будет относиться к электронным компактам и к зеркалкам, а не ко всем видам фотоаппаратов. Все-таки мыльницы лишены многих возможностей, имеющихся у этих двух классов.
Качество съемки?
Я думаю, стоит об этом поговорить. В чем оно, это качество съемки?
Есть много аспектов, но, мне кажется, главным является следующее.
Как мы уже говорили во вводной статье про фотоаппараты, основной проблемой фотографирования
является нехватка света. Встроенная вспышка — не решение, она приводит к такой куче дефектов,
что лучше ее отключать. Так вот, чем быстрее матрица фотоаппарата поглощает свет, тем лучше для нас,
поскольку мы сможем в таком случае сделать снимок на достаточно маленькой выдержке,
и при этом он получится не слишком темным.
Я уже писал, но еще раз повторюсь про параметр ISO, позволяющий усиливать сигнал от матрицы. У сигнала всегда присутствуют помехи; если он слабый, то помехи становятся существенными. И увеличение силы сигнала в таком случае приводит к шумам — искажению изображения (подробней — в статье по ссылке выше). Поэтому чем ниже базовые помехи, тем больше мы сможем увеличить силу сигнала без появления серьезных шумов. Так вот, у зеркальных фотоаппаратов помехи безусловно будут ниже, чем у электронных компактов (потому что не мешает электроника), поэтому зеркалки и обыгрывают компакты.
Как выбрать зеркалку?
Если вы все-таки решили купить себе зеркалку, то вас все равно может сбить с толку разнообразие моделей и вы не поймете, как ее выбрать.
На какой параметр смотреть дальше? Можно, конечно, гнаться за количеством мегапикселей, но я уверяю,
дальше кого-то порога идти смысла нет, вы все равно не будете увеличивать фотографию настолько, чтобы
все эти пиксели оказались важны.
Мне кажется, здесь нужен другой подход. Во-первых ограничьте фирму-производителя. Если вам впоследствии захочется поменять объектив, то лучше, чтобы у вас был больше выбор. Два ведущих производителя — это Canon и Nicon. Я в свое время остановился на Canon, ну тут уже особых различий нет.
Дальше обратите внимание вот на что. У этих фотоаппаратов есть сменные объективы. Поэтому одна и та же
модель может проявиться в списке больше, чем один раз. Например, как идущая без объектива
(обычно рядом с такой моделью пишут body). Или идущая с базовым объективом. Во втором случае пишут «kit»,
имея в виду комплект, но в русском языке слово kit прижилось, и сейчас объектив, идущий в таком
наборе, также принято называть «китовым». Если вы не хотите «китовый» объектив (он обычно достаточно простой),
то можете подобрать камеру без объектива (но тогда вам придется отдельно покупать объектив и знать,
чего же вы от него хотите).
Следующий (и наиболее важный) параметр — это кроп-фактор. Кроп-фактор (crop factor) определяется как отношение диагоналей кадра 35-миллиметровой пленки (24×36 мм) и матрицы цифровой камеры. Чем меньше это число, тем больше размер матрицы, и тем лучше будут получаться снимки. Ведь на большей матрице у вас будут больше сенсоры, а, значит, они быстрей и с меньшими помехами будут получать сигнал. Но спешу вас огорчить. Скорей всего, вы не купите фотоаппарат с маленьким кроп-фактором из-за цены. Например, у Canon есть только один фотоаппарат в модельном ряде с кроп-фактором 1 (полноразмерная матрица) — Canon EOS 5D, и стоит он больше пары тысяч долларов. Оставьте его профессионалам.
Большая часть интересующих вас фотоаппаратов будет иметь кроп-фактор 1.6 или 1.62. Это означает, что их матрица больше, чем в два с половиной раза (возведите отношение в квадрат) меньше матрицы профессиональной, и, соответственно, во столько раз хуже она воспринимает свет.
В остальном. .. выбирайте модель из последнего ряда, подходящую вам по бюджету.
На момент написания этой статьи и Canon это — EOS 1100D и EOS 600D. Надеюсь, я помог вам понять, как выбрать зеркалку.
Ну и еще. Если вы не хотите возиться с зеркалками, сменными объективами и купить более легкий и малогабаритный компакт, то тоже стоит обратить внимание на кроп-фактор. Здесь он будет побольше, но все равно лучше подбирать минимально возможный и не выходить за порог в 5. В таком случае, на момент написания статьи выбор остается между Canon PowerShot G12 и Nikon Coolpix P7100.
Поскольку статья уже получилась достаточно большой, самой время остановиться. Про другие параметры фотоаппаратов и про объективы мы поговорим в следующий раз.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus
August 4th, 2012
Круто. (Reply) (Thread)
Мы год назад долго выбирали камеру, сравнивали. (Reply) (Thread)
Заходите к нам ещё! =: ) (Reply) (Parent) (Thread)
в посте очень много FUJI 8-] (Reply) (Thread)
Да. (Reply) (Parent) (Thread)
Спасибо большое! (Reply) (Thread)
Жаль, свелось все к банальному — каждый кулик свое болото хвалит. (Reply) (Thread)
А когда было по-другому-то? (Reply) (Parent) (Thread)
угу,а сколько можно снять кадров на X -PRO не меняя батарею? (Reply) (Thread)
У меня получалось 300 при визировании через экран и 400-500 при работе с ЭВИ/ОВИ. (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Вопрос на засыпку, где во Владивостоке примут в гарантийный ремонт Х100 (Reply) (Thread)
Добрый день! А вы обращались с этим вопросом в точку покупки камеры? (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) (Deleted comment)
Вы будете удивлены наверно, но большинству жителей нашей планеты мыльниц достаточно. (Reply) (Parent) (Thread) (Deleted comment) (Deleted comment) (Deleted comment) (Deleted comment)
Вопрос по гарантии. Действует ли в России гарантия на фототехнику Фуджи, купленную в Европе или в Штатах? (Reply) (Thread)
Добрый день! Fujifilm дает международную гарантию на цифровые фотокамеры. (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Хороший пост, правда я уже выбрал себе камеру. Есть и зеркалка Nikon с хорошим комплектом стёкол и недавно приобрел камеру на каждый день X10 (Reply) (Thread)
Вчера звонит знакомый, говорит предлагают купить фуджи, отговорил. (Reply) (Thread)
Каждому своё! =: ) (Reply) (Parent) (Thread)
По-моему, кроме никон и кэнон больше брать нечего ) (Reply) (Thread)
Кэнон в вашем списке лишний 😉 (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Определился с выбором, это Samsung NX210. (Reply) (Thread)
Nikon D 7000 или если бабло позволяет, то D 800 плюс набор объективов. (Reply) (Thread)
А какие объективы для Д7000 Вы бы выбрали? (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Только сапог! Только хардкор! (Reply) (Thread)
EXR в кармане — наше всё! (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) |
— Ультразвуковые датчики расстояния и ультразвуковые датчики уровня Senix
Ультразвуковые датчики предназначены для измерения расстояния до удаленного объекта по воздуху без физического прикосновения к нему. Они определяют это значение путем излучения высокочастотных (ультразвуковых) звуковых волн в сторону измеряемого объекта, приема отраженной волны и расчета времени между излучением и приемом. Благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам эти датчики измерения расстояния находят применение в широком спектре промышленных и научных приложений, где важна неинтрузивность. В результате производители ультразвуковых датчиков выпускают датчики в многочисленных вариациях, отвечающих различным требованиям к измерениям и ограничениям. Хотя такой широкий выбор позволяет клиентам найти датчик, который подходит для их уникального применения, он также может затруднить определение того, какой из них подходит. К счастью, специалисты Senix всегда готовы помочь.
Компания Senix специализируется на разработке, производстве, продаже и поддержке высококачественных ультразвуковых датчиков. Имея более чем 30-летний опыт поставки этих бесконтактных датчиков измерения расстояния конечным пользователям и производителям оригинального оборудования (OEM) в различных отраслях, мы обладаем опытом, чтобы помочь клиентам выбрать правильный продукт для их нужд.
В следующем руководстве мы подробно описываем критерии выбора ультразвукового датчика, которые учитываем при оказании клиентам помощи в выборе продукта. Выбор идеального датчика зависит от множества переменных, в том числе:
- Приложение для измерения
- Расстояние до измеряемого объекта
- Выходные требования
- Условия окружающей среды
Ультразвуковые датчики используются в различных приложениях бесконтактного измерения расстояния, каждое из которых имеет свои требования и ограничения. Выбранный вами датчик должен соответствовать требованиям вашего приложения, независимо от того, нужны ли вам датчики из нержавеющей стали для работы в агрессивной среде, датчики с защитой от перекрестных помех для операций с несколькими датчиками или датчики с поддержкой беспроводной связи для удаленных операций измерения.
Типичные области применения ультразвуковых датчиков Senix включают:
- Мониторинг воды : Они измеряют уровень воды для облегчения мониторинга орошения, ручьев, рек, каналов и моря, а также операций по предупреждению дна и цунами.
- Мониторинг уровня в резервуаре : Они измеряют уровень материалов в резервуаре для расчета текущего объема и указывают, нужно ли и когда следует наполнить резервуар.
- Диапазон расстояний : Они измеряют расстояние до объекта для определения размеров, позиционирования и операций определения диапазона объектов.
- Обнаружение объекта : Они определяют наличие объекта, а не расстояние между ними и объектом в пределах определенного окна расстояния.
- Суда на подводных крыльях и морские: Они рассчитывают высоту полета судов на подводных крыльях и других типов лодок.
- Беспроводной мониторинг уровня: Они измеряют уровни материалов в ручьях, резервуарах и других целевых зонах и передают информацию по беспроводной связи авторизованным пользователям для удаленного мониторинга.
Во всех этих случаях важно учитывать химические характеристики измеряемого объекта при выборе конструкции и конструкции датчика. Например, если измеряется вода, может быть достаточно датчика общего назначения. С другой стороны, если измеряется сильное химическое вещество, более подходящей может быть более устойчивая к химическому воздействию модель (например, ToughSonic CHEM).
Если датчик находится слишком близко к объекту, он не сможет точно измерить расстояние. Если датчик находится слишком далеко от объекта, он может вообще не обнаружить объект. Датчик, выбранный для приложения измерения расстояния, должен быть правильно рассчитан на ожидаемые минимальные и максимальные расстояния измерения. Факторы, которые следует учитывать при определении требуемого полезного рабочего диапазона (т. е. окна материала), включают:
- Состояние материала: Жидкости и твердые тела ведут себя по-разному при воздействии звуковых волн, что приводит к различному взаимодействию с ультразвуковыми датчиками. Для приложений измерения жидкостей мы рекомендуем выбирать датчик с диапазоном, который как минимум на 25 % больше, чем ожидаемое максимальное расстояние измерения.
Для сухих измерений мы рекомендуем датчик с диапазоном, который как минимум на 50 % больше, чем ожидаемое максимальное расстояние измерения.
- Размер, форма и ориентация. Размер, форма и ориентация материала влияют на максимальное расстояние, на котором его можно обнаружить. Большие плоские поверхности воды легче всего обнаружить на расстоянии, в то время как изогнутые или зернистые объекты труднее обнаружить на максимальном расстоянии датчика.
Доступны датчики Senix с максимальным расстоянием измерения около 50 футов. Различные модели предлагают различные диапазоны максимальных расстояний измерения — например, для общего назначения (50 футов), для химических веществ (35 футов) и для опасных зон (25 футов).
Какой выход датчика предпочтительнее? Выходы датчиков настраиваются на основе показаний измерений или, в условиях переопределения, отсутствия обнаруженной цели или выбранных пользователем алгоритмов реагирования. Ультразвуковые датчики Senix могут обеспечивать один или несколько одновременных выходов на различные подключенные устройства (например, компьютеры, дисплеи, программируемые логические контроллеры и т. д.). Доступны следующие параметры вывода:
- Аналоговый: выходные сигналы напряжения или тока изменяются пропорционально измеренному расстоянию
- Переключатель/реле: выходы переключателя включаются или выключаются на заданном расстоянии для запуска и остановки определенных внешних действий или индикаторов на заданном расстоянии
- Последовательные данные: выходные данные последовательно передаются на подключенное устройство
При выборе между этими тремя вариантами выхода важно учитывать тип системы, к которой вы подключаете датчик, и устройства, подключенные к датчику.
Каковы условия среды приложения? Ультразвуковые датчики обеспечивают надежное измерение расстояния в различных промышленных средах. Однако они должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать условия, встречающиеся в этой среде. Некоторые из факторов окружающей среды, которые следует учитывать при выборе ультразвукового датчика, включают:
- Температура: Скорость звука зависит от температуры, что может повлиять на точность измерения расстояния между датчиком и целевым объектом.
- Погода : лед, снег, пыль, грязь и другие скопления материалов из окружающей среды могут блокировать поверхность датчика, что может препятствовать передаче или приему ультразвуковых звуковых волн. Кроме того, попадание загрязняющих веществ, таких как вода, может повлиять на работу датчика. Модели датчиков ToughSonic имеют полностью эпоксидную заливку, кабели с защитой от УФ-излучения и корпуса из нержавеющей стали или полимера со степенью защиты IP68 / NEMA-4X / NEMA-6P, что обеспечивает долговечность в суровых условиях окружающей среды.
- Давление/вакуум: Ультразвуковые датчики не предназначены для использования в условиях высокого давления или вакуума.
- Ультразвуковой шум: Ультразвуковой шум, создаваемый находящимся рядом оборудованием (например, воздушными соплами, пневматическими клапанами и ультразвуковыми сварочными аппаратами), может мешать операциям измерения. Вычислимые программируемые модели можно настроить так, чтобы они игнорировали эти эффекты.
Ультразвуковые датчики играют важную роль в широком спектре приложений бесконтактного измерения расстояния. Если вам нужны датчики, на которые вы можете положиться в самых важных операциях, обратитесь к экспертам Senix.
Наши датчики находят применение в требовательных приложениях измерения расстояния по всему миру. Ознакомьтесь с нашим выбором ультразвуковых датчиков! Для получения дополнительной информации о наших продуктах или помощи в выборе продукта для ваших нужд свяжитесь с нами сегодня.
Последние сообщения
- Роль ультразвуковых датчиков в беспроводных системах мониторинга
- Отличие Сеникса
- Роль ультразвуковых датчиков в системах мониторинга наводнений
- Как бесконтактные ультразвуковые датчики Senix могут измерять и контролировать диаметр рулона?
- Как работают ультразвуковые датчики?
Архивы:
- Сентябрь 2021
- июнь 2021
- Апрель 2021
- Февраль 2021
Категории:
- Категории
- Без категорий
Ультразвуковые очистители Выбор и советы по эксплуатации
При выборе ультразвукового очистителя необходимо учитывать и решать несколько вопросов, прежде чем вкладывать деньги. Современные ультразвуковые очистители варьируются от небольших настольных или настольных устройств с простыми выключателями до сложных очистителей с регулируемыми или контролируемыми рабочими параметрами, которые позволяют им выполнять несколько задач по очистке. Емкость чистящего раствора может варьироваться от менее одного галлона для домашнего использования или хобби до сотен галлонов, пригодных для очистки автомобильных, морских и авиационных двигателей.
Химические чистящие растворы также доступны во многих, многих составах, и их следует тщательно выбирать (и поддерживать), чтобы обеспечить оптимальную эффективность очистки в зависимости от того, что очищается, и характера удаляемых загрязнителей. Большинство современных популярных растворов для ультразвуковой очистки доступны в виде концентратов на водной основе и являются биоразлагаемыми. Эти две функции обеспечивают экономию, упрощают хранение и уменьшают, если не устраняют, проблемы с утилизацией. Проблемы и проблемы, связанные с чистящими растворителями на основе трихлорэтилена и перхлорэтилена, использовавшимися в прошлом, больше не актуальны.
Как работают ультразвуковые очистители
Возможно, вы слышали или знаете, насколько эффективна ультразвуковая энергия при чистке продуктов. Вот краткое описание того, как работают ультразвуковые очистители.
Ультразвуковой очиститель включает в себя бак с чистящим раствором, к которому прикреплены ультразвуковые преобразователи, которые питаются от ультразвукового генератора устройства.
Преобразователи обычно приклеиваются под дно резервуара, хотя некоторые чистящие средства прикрепляют их к бокам. Существуют также преобразователи, которые погружаются в резервуар, иногда называемые преобразователями «обувной коробки». Где бы и как бы они ни располагались, их функция одна и та же.
Большинство ультразвуковых очистителей предназначены для работы на определенных ультразвуковых частотах (см. ниже), хотя доступны модели, работающие на двух частотах. При активации датчики вибрируют с назначенной им частотой, заставляя дно резервуара вибрировать как мембрану и создавать миллиарды микроскопических вакуумных пузырьков, пульсирующих в растворе. Когда пузырьки взрываются, они выпускают мощную струю жидкости (моющего раствора), которая смывает загрязнения с очищаемых продуктов. Процесс называется ультразвуковой кавитацией.
Когда мы говорим «мощный», мы имеем в виду именно это. Ударные волны могут иметь давление порядка 15 000–150 000 фунтов на квадратный дюйм и температуру от 5 000 до 10 000⁰C. Тем не менее, процесс настолько быстр, что звуковая очистка безопасна при использовании правильных частот. Тем не менее, никогда не лезьте в работающую ультразвуковую ванну.
Как отмечалось выше, ультразвуковые очистители варьируются от простых устройств с выключателем до оборудованных таймерами, регуляторами температуры, регулируемой мощностью ультразвука, выбираемыми ультразвуковыми частотами и возможностью слегка встряхивать чистящие корзины для улучшения очистки.
Какую частоту ультразвука следует использовать?
Производители ультразвуковых очистителей, такие как Elma, поставляемые Tovatech, указывают рабочие частоты в килогерцах (кГц) или тысячах циклов в секунду. Популярные очистители работают на частоте 37 или 45 кГц; другие устройства работают на таких частотах, как 25, 80 или 130 кГц.
Выбор частоты может быть важен в зависимости от того, что очищается. Низкая частота, такая как 25 кГц, создает (относительно) большие кавитационные пузыри, которые взрываются с гораздо большей силой, чем высокие частоты, такие как 80 и 130 кГц. Низкочастотная кавитация идеально подходит для сильно загрязненных компонентов, таких как сборные и литые металлические детали. Деликатные и тщательно отполированные поверхности следует очищать на более высоких частотах, таких как 80 или 130 кГц. Более высокие частоты рекомендуются также при очистке деталей сложной формы, а также деталей с трещинами, щелями, глухими и проточенными отверстиями. Это связано с тем, что более мелкие пузырьки лучше проникают в эти труднодоступные места.
Подавляющее большинство операций по очистке можно выполнять на оборудовании, работающем на частоте 37 или 45 кГц. Двухчастотные ультразвуковые очистители — хороший выбор, если вы очищаете различные продукты с разными характеристиками.
Очиститель какого размера следует использовать?
Во-первых, подавляющее большинство операций ультразвуковой очистки выполняется при размещении деталей в корзинах. Это связано с тем, что очищаемые детали не должны соприкасаться со дном или стенками резервуара. В противном случае звуковые колебания деталей быстро повредят резервуар. Единственными исключениями являются случаи, когда детали подвешены в чистящем растворе или когда резервуары изготовлены с нижней полкой, например, в случае некоторых крупных промышленных очистителей.
Вернемся к нашему первому пункту: размеры корзины меньше размеров резервуара с точки зрения длины, ширины и глубины. Вы захотите указать размер бака ультразвукового очистителя на основе соответствующего размера корзины, в которую поместятся детали, подлежащие очистке.
Кроме того, очищаемые детали должны быть полностью погружены в чистящий раствор. Из-за этого вы должны учитывать так называемую рабочую глубину чистящего раствора. Он определяется как расстояние от внутренней нижней поверхности корзины до поверхности жидкости в наполненном резервуаре. Если рабочая глубина рассматриваемого вами оборудования не указана или неясна из спецификаций, обратитесь к производителю.
В качестве особого примечания: если вы очищаете мелкие детали, такие как обработанные винты, вы можете приобрести корзины с мелкой сеткой, которые можно поместить в стандартные корзины. Или вы можете поместить детали в стеклянные стаканы с чистящим раствором и поместить стаканы в корзину. В этом случае ультразвук проникает сквозь стекло, позволяя кавитации воздействовать на мелкие детали.
Ультразвуковой очиститель Звонки и свистки
Как мы уже отмечали ранее, ультразвуковые очистители варьируются от устройств с кнопкой включения-выключения до сложного оборудования, позволяющего пользователям выполнять несколько задач по очистке. Вот несколько примеров функций, которые могут быть полезны.
- Deg as быстро удаляет кавитационный захваченный воздух из свежих чистящих растворов.
Это также может быть достигнуто за счет работы очистителя без загрузки, но в очистителях большой емкости это может занять чрезмерное количество времени.
- S weep представляет собой незначительное ± изменение частоты ультразвука для обеспечения более равномерной очистки всего раствора.
- P ulse активируется для подачи прерывистых импульсов очень высокой мощности ультразвука для удаления стойких загрязнений. Импульс также можно использовать для дегазации раствора.
- Нагреватели помогают повысить эффективность очистки деталей, загрязненных охлаждающими жидкостями и другими маслянистыми загрязнениями. Нагреватели могут регулироваться термостатом до максимальной температуры 80⁰C, выше которой кавитация подавляется и эффективность очистки выравнивается. Тепло также является естественным побочным продуктом кавитации. (В некоторых случаях может потребоваться дополнительный охлаждающий змеевик, чтобы поддерживать температуру раствора в рекомендуемых пределах.
)
- Регулируемая мощность может обеспечить более быструю и эффективную очистку, но большая мощность не всегда лучше. Слишком много может повредить мягкие металлические поверхности, такие как полированные поверхности мягких металлов, таких как алюминий и другие хрупкие предметы. Ультразвуковые очистители с регулируемой мощностью полезны при очистке различных поверхностей, включая чрезвычайно чувствительные предметы.
- Встряхивание деталей во время ультразвуковой очистки увеличивает скорость и эффективность очистки. Например, легкое вертикальное колебание корзины для очистки ± 2 см может увеличить скорость очистки на 10–20 % и повысить ее равномерность.
Как выбрать растворы для ультразвуковой очистки
Химический состав чистящего раствора так же важен, как частота ультразвука, мощность и другие аспекты, описанные в этом посте. Наиболее часто используемые химические вещества делятся на три категории: щелочные, кислотные и нейтральные. Они обычно поставляются в виде концентратов, так что немного помогает. При использовании в составе нетоксичных биоразлагаемых ингредиентов проблемы с утилизацией уменьшаются. Производители дают рекомендации по температуре разбавления и очистки.
Поскольку большинство растворов на водной основе, может возникнуть опасность ржавчины. Для решения этой проблемы можно добавить ингибиторы ржавчины.
Какое количество раствора следует использовать?Хороший и важный вопрос.
Большинство ультразвуковых очистителей имеют линию заполнения или другое обозначение, указывающее максимальный уровень раствора . Вы получите наилучшие результаты при очистке с полным баком. Но не менее важно то, что называется сервисным томом 9.0258 . Это объем раствора, необходимый для компенсации смещения очищаемых деталей при полном погружении. Другими словами, когда вы помещаете корзину с деталями в бак, раствор должен подниматься до линии заполнения. Спецификации объема услуг приведены в руководствах пользователя.
Знайте: переполнение резервуара не повышает эффективность; при заполнении бака не интенсифицирует очистку и может повредить бак. Вот почему обозначение объема услуги важно. Это позволяет безопасно смешивать растворы, дегазировать и нагревать их, когда корзины пусты.
Вот рекомендуемая процедура для учета разного объема при очистке различных продуктов: Приготовьте свежие растворы для полного бака. Заполните его наполовину водой, добавьте правильное количество концентрата чистящего раствора для полного бака, затем заполните бак и активируйте режим ультразвука и дегазации, чтобы смешать и дегазировать раствор. Вы можете откачивать и хранить избыточное количество, чтобы приспособиться к смещению.
Как продлить срок службы чистящего раствора
Эффективность очистки увеличивается, если растворы поддерживаются в рабочем состоянии. Снимите сливки и отложите маслянистые загрязнения, всплывающие на поверхность. Если вы используете большие резервуары, выберите те, которые оборудованы разбрызгивателями и водосливами. Для больших резервуаров доступны системы фильтрации для улавливания загрязняющих веществ, которые повреждают резервуар, если им позволяют осесть и остаться на дне.
В конце концов, однако, все растворы должны быть заменены путем слива бака и соблюдения местных правил утилизации. Очистите бак, следуя инструкциям руководства пользователя.
Этапы последующей очистки
Для удаления остатков раствора перед последующими этапами может потребоваться ополаскивание и сушка изделия. Для этого можно использовать промывочные распылительные станции, промывочные баки и сушилки с горячим воздухом. Свяжитесь с поставщиками для выбора оборудования.
Другие советы по эксплуатации
Хотя вы не можете слышать ультразвуковые частоты, ультразвуковые очистители, особенно те, которые работают на более низких частотах, создают шум из-за вибрации стенок резервуара. Накройте бак, чтобы уменьшить этот шум и уменьшить испарение раствора. Также может быть рекомендовано размещать резервуары в звукоизолирующих корпусах и использовать шумоподавляющие средства защиты органов слуха. Некоторые устройства могут поставляться с изолированными крышками для снижения шума.
Очистка летучими растворителями
При очистке продуктов, чувствительных к воде или требующих отсутствия остатков, часто используются легковоспламеняющиеся растворители, такие как ацетон, изопропиловый спирт, МЭК и толуол.
При использовании легковоспламеняющихся растворителей требуется специальное оборудование. Для решения этой проблемы следует использовать взрывозащищенные ультразвуковые очистители. Доступные от Tovatech, эти очистители имеют этикетку взрывозащиты и соответствуют стандартам OSHA, а также рекомендациям NEC и NFPA.
Они имеют класс взрывозащиты, поскольку их конструкция полностью изолирует потенциально искрообразующую электронику системы от контакта с парами растворителя или пролитым растворителем. Они доступны с емкостью бака от менее галлона до 90 галлонов, но не оснащены нагревателями.
Эксплуатация взрывозащищенных ультразвуковых очистителей создает опасную зону из-за очищающих паров растворителя. Дымы должны удаляться с помощью утвержденных систем вентиляции. Все электрооборудование, проводка, осветительные приборы, розетки и аналогичное оборудование должны быть классифицированы как искробезопасные в соответствии с Национальным электротехническим кодексом, статьи 500-503 NFPA-70.
Во-вторых, из-за того, что растворители быстро испаряются, операторы должны поддерживать уровень растворителя на уровне, превышающем половину емкости бака, иначе существует риск повреждения ультразвуковых преобразователей.
В заключение В этом посте рассматриваются многие соображения по выбору систем ультразвуковой очистки. Как только оборудование будет установлено, вы получите опыт приготовления правильного количества чистящего раствора для выполняемых работ, оптимальной температуры чистящего раствора и времени очистки.