可以概括为:在压缩空气的推动下,高强度的钛金属膜片发生自激振荡,进而在谐振腔内形成谐振。这一过程将压缩空气的势能有效地转化为低频声能。随后,这些声能通过空气介质被传递至特定的积灰点,对灰渣产生声致疲劳效应。由于声波振荡的持续作用,灰、渣受到周期性变化的挤压载荷。经过一定次数的循环应力作用后,灰渣的结构因疲劳而逐渐破坏。终,这些破坏的灰渣在重力或流体介质的作用下,被清除出附着体表面,从而实现了吹灰的效果。
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可以概括为:在压缩空气的推动下,高强度的钛金属膜片发生自激振荡,进而在谐振腔内形成谐振。这一过程将压缩空气的势能有效地转化为低频声能。随后,这些声能通过空气介质被传递至特定的积灰点,对灰渣产生声致疲劳效应。由于声波振荡的持续作用,灰、渣受到周期性变化的挤压载荷。经过一定次数的循环应力作用后,灰渣的结构因疲劳而逐渐破坏。终,这些破坏的灰渣在重力或流体介质的作用下,被清除出附着体表面,从而实现了吹灰的效果。
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