【摘 要】
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超声清洗是超声处理技术应用中最为广泛的一种,它具有清洗速度快、清洗质量好、成本低及其易于实现自动化等优点。大功率低频超声场最鲜明的特点就是空化,而空化也被认为是超声清洗的主要物理机制,但由于其理论研究尚不完善,加之空化声场的复杂性,使得至今大功率低频超声场的测量未得到很好的解决,尚未找到一种与清洗效果有确定关系的普遍适用的标准方法,使得在客观地评判清洗机优劣时很困难。然而,大功率低频空化声场的测量
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超声清洗是超声处理技术应用中最为广泛的一种,它具有清洗速度快、清洗质量好、成本低及其易于实现自动化等优点。大功率低频超声场最鲜明的特点就是空化,而空化也被认为是超声清洗的主要物理机制,但由于其理论研究尚不完善,加之空化声场的复杂性,使得至今大功率低频超声场的测量未得到很好的解决,尚未找到一种与清洗效果有确定关系的普遍适用的标准方法,使得在客观地评判清洗机优劣时很困难。然而,大功率低频空化声场的测量无论从研究角度还是在工业实际应用中衡量超声系统的性能和超声处理效果都很重要,所以对超声清洗进行更深入地基
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