当最后一组参数调试完毕,实验室的警报声骤然停止。李工盯着屏幕上跳动的频率曲线,突然发现了一个异常波动——在28kHz的谐振点上,筛网振幅竟出现了规律性衰减。他迅速调出历史数据比对,意识到这并非设备故障,而是物料特性与声波共振产生的特殊干涉现象。
"把玉米淀粉换成氧化铝粉末!"他抓起对讲机喊道。助手们快速更换物料后,监控画面里的筛网如同被施了魔法,粉末在超声驻波作用下形成清晰的同心圆纹路。这种自组织现象让在场所有人都屏住了呼吸,连隔壁实验室的王主任也闻声赶来。
随着电压逐步提升到75V,更惊人的一幕出现了:不同粒径的颗粒开始在节点与反节点间自动分层,就像被无形的手精确分拣。李工突然拍案而起:"我们一直在解决堵网问题,但超声场本身不就是最智能的筛分系统吗?"他立即调出频谱分析软件,将注意力转向那些曾被当作噪声过滤掉的谐波成分。
三天后的演示会上,这台改造后的设备展示了颠覆性功能——通过多频段超声场的叠加,不仅能防止堵网,还可以实时调节筛分精度。当第一组粒径分布数据以99.7%的吻合度出现在大屏幕上时,投资方代表直接站了起来:"这已经不仅是清网装置,而是全新的智能分选平台!"李工摸着设备外壳上细微的温升,知道团队在无意中叩开了声波筛分技术的新大门。
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数显外置式超声波振动筛清网电源发生器
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