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    低频超声雾化喷头结构示意图

        2011年,Dung-An.Wang(太晚国立中兴大学精密工程研究所)设计了一种新型压电式超声波雾化喷嘴。该超声波雾化喷嘴是基于贝赛尔曲线线形的超声雾化喷头聚能器。该喷嘴基于有限元分析软件ANSYS及多目标最优化算法,结果显示,贝赛尔曲线线形聚能器比悬链形聚能器最大应力云值小得多[12]。通过测量压电式超声雾化喷嘴样机的振幅值大小,对比贝赛尔形状的雾化喷头与悬链形状的雾化喷头两者的振幅值,结果显示:若保持喷头长度和雾化段表面积不变的条件下,贝塞尔形状的雾化喷嘴的振幅大幅度提高,约提高71%;在工作频率和电压幅值均相同的条件下,贝塞尔曲线形状的雾化喷嘴的工作效率要高得多,且具有增大幅值和减弱应力集中现象的特点。

    参考资料

    [1] 刘国信. 加湿器的选购[J]. 家庭电子, 2001(2):10.

    [2] 王成. 谈加湿技术的发展和应用[J]. 暖通空调, 1991(5):24-26.

    [3] 宋元平. 简易智能加湿器设计[J]. 民营科技, 2010(11):11-11.

    [4] 瞿贵荣. 超声波雾化加湿器工作原理与检修[J]. 家电检修技术,2005(24):43-44.

    [5] 李兆坚. 超声波加湿器性能影响因素分析[C]// 全国暖通空调技术信息网大全. 2003.

    [6] 王敏. 噱头or实用——加湿器市场万象丛生[J]. 家电科技,2009(2):52-52.

    [7] 张小艳,王小文. 超声雾化性能的试验研究与回归分析[J].工业安全与环保,2002,28(2):8-13.

    [8] 李超杰, 赵晓晨, 秦岳. 超声波雾化除尘技术在巴润公司的应用[J]. 环境工程, 2014, 32(3):80-82.

    [9] 付卫东, 王海峰, 王保东. 一种超声波加湿器的动态性能研究[J]. 郑州大学学报工学版, 2007, 28(2):57-59.

    [10] Dobre M,Bolle.Practical design of ultrasonic spray devices:experimental testing of several atomizer geometries[J].Experimental Thermal and Fluid Science,2002(26):205-211.

    [11] Shirley C.Tsai,Yu L.Song,Terry K.Tseng,Yuan F.Chou,Wei J.Chen and Chen S.High Frequency,Silicon Based Ultrasonic Nozzles Using Multiple Fourier Horns.IEEE Transactions on Ultrasonics.2004,51(3):277-285.

    [12] Sohn M H, Lee K Y, Chang J W. Delta-wing vortex visualization using micro-sized water droplets generated by an ultrasonic humidifier[J]. Journal of Visualization, 2008, 11(4):337-346.

    [13] 李海波. 结构设计对超声波加湿器雾化量的影响[J]. 中国科技财富, 2012(8).

     


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