Ультразвук для очистки печатных платТеория и практика ультразвуковой очистки печатных плат. Преимущества такого метода очистки. Моющие растворы. Удаляемые загрязнения. Ультразвуковая мойка и очисткаВ электронике, приборостроении, радиотехнике, оптике, точном машиностроении, медицине и фармакологии большой удельный вес занимает производство мелких и средних деталей, работа с лабораторными посудой и инструментом, в технологию изготовления и обработки которых включены операции очистки. Основные преимущества ультразвуковой мойки и очистки перед всеми известными методами удаления загрязнений следующие: быстрота и высокое качество очистки, механизация трудоёмких ручных операций, исключение дорогостоящих токсичных и взрывоопасных растворителей и замена их более приемлемыми щелочными растворами, обработка изделий сложной конфигурации, возможность в ряде случаев удалять загрязнения, не поддающиеся удалению другими методами. Оптимальная интенсивность ультразвуковых колебаний, используемых при очистке, составляет 3....5 Вт/см2 для водных растворов и 1....3 Вт/см2 для органических растворителей. Действие ультразвука в основном сказывается на ускорении процесса растворения загрязнений в растворителях, доставке свежих порций растворителя к загрязнённым поверхностям и удалении отделившихся частиц загрязнений из зоны очистки. В таблице 1. даны составы водных моющих растворов и режимы ультразвуковой очистки в зависимости от видов загрязнений и материала очищаемых изделий. Таблица 1.Состав водных моющих растворов и режимы ультразвуковой очистки в зависимости от материала изделий.
В таблице 2. приводится классификация органических растворителей, применяемых при ультразвуковой очистке. При выборе конкретных технологических режимов и приемов очистки и вспомогательных операций следует учитывать особенности конструкции, материала очищаемых поверхностей, виды загрязнений. Из вспомогательных операций, как предшествующих ультразвуковой очистке, так и последующих за ней, следует отметить следующие: - предварительное замачивание, которое приводит к ослаблению связей между отдельными частицами загрязнений. Однако, замечено, что изделия, выдержанные после замачивания на воздухе более 30 минут, очищаются значительно хуже изделий, вообще не подвергавшихся замачиванию. - предварительный разогрев, который способствует размягчению загрязнений и их текучести. Особенно эффективен при очистке изделий большой массы. - дополнительные операции очистки, применяемые как до, так и после ультразвуковой очистки, но обычно для удаления остатков моющих веществ и растворителей. Таблица 2. Органические растворители, применяемые при ультразвуковой очистке
В ряде случаев, особенно при очистке массивных изделий или изделий сложной формы, целесообразно производить перемещение рабочего инструмента колебательной системы относительно изделия, либо вводить рабочий инструмент непосредственно в полости изделия. Распространённым приёмом, снижающим энергоёмкость ультразвуковой очистки, является облучение отраженной волной. Для этого используется полуволновой слой моющей жидкости в стакане миксера при его использовании или полуволновой слой над очищаемым объектом. При очистке изделий с полостями, сообщающимися с атмосферой узкими каналами, целесообразно в процессе очистки периодически извлекать изделия из ванны для вытекания из полостей технологической жидкости. После проведения ультразвуковой очистки следует провести операции промывки и, если необходимо, пассивирования и сушки. ----------------------- Преимущества ультразвуковой чистки по сравнению с другими способами:1. Минимальное применение ручного труда; 2. Очистка труднодоступных участков изделий без применения органических растворителей; 3. Повышение экологической чистоты процессов; 4. Сокращение времени технологических процессов. Предназначение:1. Очистка засохших принтерных головок 2. Очистка печатных плат от пыли, остатков флюса и др. видов загрязнений 3. Очистка топливных и масляных фильтров, часовых деталей, шестерeн подшипников, оптических стeкол, деталей электровакуумного производства, узлов радиоаппаратуры: печатных плат, реле, деталей точных приборов; 4. Очистка и обезжиривание разнообразных деталей машиностроения от мелкой стружки после механической обработки, от полировальных паст и других производственных загрязнений; 5. Обезжиривание крепежа и мелких деталей перед гальванопокрытием; 6. Очистка деталей двигателей внутреннего сгорания, топливных фильтров, деталей газовых турбин, поршневых колец от машинного масла и частичек абразива; 7. Очистка шарикоподшипников, колец подшипников качения, калибров, зубчатых колец, шарнирных соединений, линотипных матриц, пресс-форм резиновых изделий, пластмассовых светорассеивателей; 8. Очистка инструмента - свёрл, резцов, лерок, надфилей и напильников от окалины; 9. Очистка листовой стали от ржавчины и окалины, труб от коррозии и нагара, ленточных трансформаторов от консервирующей смазки; 10. Очистка хирургического инструмента, шприцев, медицинских ампул и флаконов; деталей в зубоврачебной практике от цемента и камней на мостах, искусственных зубах; мойка консервной тары, банок; 11. Очистка деталей ювелирного производства, деталей авторучек, кристаллов кремния и германия. С помощью ультразвукового оборудования обеспечивается удаление следующих видов загрязнений:1. Загрязнения в виде твeрдых и жидких плeнок. Различные масла, жиры (растительные, минеральные и животные), углеводороды, мазут, мыла, жирные кислоты; полировальные, притирочные пасты и шлифовальные составы, обычно состоящие из пригоревших жиров, мыла, воска, с примесью механических загрязнений. 2. Загрязнения в виде твeрдых осадков, находящихся на поверхности изделий, материалов и деталей. Механические загрязнения - твeрдые частички металла, металлическая стружка, частички абразива, волокна, пыль. Нагар - твeрдый осадок, состоящий из кокса, золы, смолы, сажи и других продуктов сгорания топлива. Пигменты - мел, тальк, сера, цемент, графит, а также твeрдые осадки - накипь, флюсы (водонерастворимые неорганические соединения). Их отличительная особенность - инертность к растворителям, при затвердевании образуют трудно отделимую корочку. Водорастворимые или частично растворимые полярные органические и неорганические соединения - сахар, крахмал, белок, кровь, неорганические соли. 3. Загрязнения в виде продуктов коррозии. Ржавчина - образуется на железе при наличии влаги, солей и кислорода воздуха. Ввиду рыхлости не изолирует металл от дальнейшего разрушения. Окалина - окисленная поверхность железа, образующаяся в результате термообработки. Окалина твердо связана с поверхностью металла и частично изолирует его от дальнейшего разрушения. Шлам - вторичные продукты, образующиеся после травления прокорродировавшего металла. (Следует отметить, что потеря от коррозии составляет 2 % от общего тоннажа потребляемого металла). Окисная плeнка на меди, алюминие и серебре. 4. Предохраняющие, консервирующие и защитные покрытия. Защитные эмали, смазочные масла, наклеечные смолы. (Возврат оптических деталей после очистки от наклеечных смол при применении ультразвука уменьшился до 15 % вместо 50-60 % из-за наличия царапин). --------------------------------------- При распространении ультразвуковой волны даже сравнительно небольшой интенсивности (всего несколько ватт на квадратный сантиметр) в жидкости возникает переменное звуковое давление, амплитуда которого достигает порядка нескольких атмосфер. Под действием этого давления жидкость попеременно испытывает сжатие и растяжение. Жидкость без существенного изменения ее свойств можно сильно сжать. Иначе обстоит дело, если в жидкости создать разрежение: уже простое уменьшение давления над водой приводит к закипанию и парообразованию внутрь воды.
Определение частоты ультразвука и калибровка генератора.Резонансную частоту ультразвуковых колебаний излучателя можно рассчитать, зная длину ферритового стержня.
Пример рассчета:Если l=10см, то Fn(кГц) =(10^(-3))*n*5,32*(10^5)/(2*l) =n*532/(9*l) =n*266/l =n*266/10 =n*26,6(кГц) при n=1,2,3,... , т. е. резонансные частоты кратны 26,6кГц. Мы будем приводить стержень в состояние резонанса на основной собственной частоте (n=1). Имея набор ферритовых стержней разной длины с определенной резонансной частотой, мы легко можем проградуировать ультразвуковой генератор, делая пометки на выдвижном сердечнике трансформатора задающего генератора.
|