干冰机|干冰清洗机|干冰机设备
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干冰清洗机工作原理:
1.颗粒动能
2.热冲击效应
3.热动力学效应
TOOICE通过组合这些力并调整以优化每种应用的爆破性能:
1.压缩空气压力
2.喷嘴类型(速度分布)
3.二氧化碳颗粒尺寸和密度
4.颗粒质量率和通量密度(每单位面积每秒的颗粒数)
干冰清洗机-颗粒动能
TOOICE工艺采用高速(超音速)喷嘴进行表面处理和涂层去除应用。由于动能冲击力是颗粒质量和速度随时间的乘积,因此TOOICE输送系统通过将颗粒推进到爆破工业中可达到的较高速度,实现了固体CO?颗粒可能产生的较大冲击力。
干冰清洗机-干冰喷射清洗
即使在高冲击速度和直接迎面撞击角度下,与其他介质(砂砾,沙子,PMB)相比,固体CO?颗粒的动力学效应也很小。这是由于固体CO?的相对柔软性,其不像其他抛射物介质那样致密和坚硬。此外,颗粒在撞击时几乎瞬间从固体变为气体,这有效地提供了冲击方程中几乎不存在的恢复系数。极少的冲击能量被转移到涂层或基底中,因此冷喷射爆破过程被认为是非磨蚀性的。
干冰清洗机-热冲击效应
在冲击时,CO?颗粒的瞬时升华(从固体到气体的相变)吸收来自非常薄的表面涂层或污染物顶层的较大热量。由于升华潜热,较大热量被吸收。
干冰清洗-干冰爆破清洗
从涂层顶层非常快速地将热量传递到粒料中在涂层内的连续微层之间产生极大的温差。这种尖锐的热梯度在微层之间产生局部高剪切应力。产生的剪切应力还取决于涂层的热导率和热膨胀/收缩系数,以及下面的基底的热质量。在非常短的时间内产生的高剪切导致层之间的快速微裂纹传播,导致基板表面处的污染和/或涂层粘合失效。
干冰清洗机-热动力学效应
颗粒与表面之间的综合冲击能量耗散和极快的热传递导致固体CO?瞬间升华为气体。气体在几毫秒内膨胀到颗粒体积的近800倍,这实际上是在撞击点处的“微爆”。
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