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एक हीरा वाइब्रेटिंग झिल्ली और इसकी विनिर्माण विधि

एक हीरा वाइब्रेटिंग झिल्ली और इसकी विनिर्माण विधि, एक गैर-समान ऊर्जा (जैसे कि थर्मल प्रतिरोध तार, प्लाज्मा, लौ) को पारित करना जो एक मोल्ड के ऊपर अलग-अलग गैस को उत्तेजित करता है, मोल्ड की घुमावदार सतह और गैर-समान ऊर्जा के बीच की दूरी का उपयोग करते हुए अलग-अलग ताप प्रभावों का निर्माण करता है। जब हीरे की सामग्री को मोल्ड की सतह पर लेपित किया जाता है, तो हीरे की सामग्री का विकास अलग होता है, ताकि डायमंड वाइब्रेशन फिल्म में गैर-होमोजेनस कंपन विशेषताएं हों, ताकि डायमंड वाइब्रेशन फिल्म में एक व्यापक ऑडियो बैंडविड्थ हो।
डायाफ्राम की सामग्री का चयन करते समय, मुख्य विचार कठोरता और भिगोना विशेषताएं हैं। कठोरता सामग्री की प्राकृतिक आवृत्ति को निर्धारित करती है, और उच्च कठोरता के साथ सामग्री की प्राकृतिक आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक है, और इसके विपरीत, कम कठोरता के साथ सामग्री की प्राकृतिक आवृत्ति भी कम है। अच्छी भिगोना विशेषताओं वाली सामग्री वाइब्रेटिंग झिल्ली बना सकती है, जिसमें एक चिकनी कंपन प्रतिक्रिया होती है, जिससे वाइब्रेटिंग झिल्ली चिकनी का आउटपुट साउंड प्रेशर स्तर बन जाता है।

परंपरागत रूप से सामान्य कंपन झिल्ली सामग्री में कागज, बहुलक प्लास्टिक सामग्री, धातु (बीई, टीआई, एएल), सिरेमिक, आदि शामिल हैं, कागज और बहुलक सामग्री में अच्छी भिगोना विशेषताएं होती हैं, लेकिन खराब कठोरता और आसान क्षति, और कम कठोरता उन्हें अधिकतम ऑपरेटिंग आवृत्ति सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यद्यपि धातु वाइब्रेटिंग फिल्म में बेहतर कठोरता है, उच्च-कठोरता धातुएं जैसे बीई, टीआई, आदि महंगी और संसाधित करने में मुश्किल हैं। सिरेमिक सामग्री में जटिल सिंटरिंग प्रक्रियाओं की समस्या भी है। हीरे की सामग्री के उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों और ताकत के कारण, यह हल्के-वजन, उच्च-कठोरता वाले डायाफ्राम के निर्माण के लिए उपयुक्त है, और इसका उपयोग मध्य और उच्च-आवृत्ति वक्ताओं में किया जा सकता है। वांछित ध्वनि डायाफ्राम की कंपन आवृत्ति के माध्यम से उत्पन्न होती है। डायाफ्राम की कंपन आवृत्ति जितनी अधिक होगी, डायाफ्राम की यांत्रिक शक्ति और गुणवत्ता की आवश्यकताओं को सख्त, और डायाफ्राम बनाने के लिए हीरे की सामग्री का उपयोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

सामान्यतया, वाइब्रेटिंग झिल्ली में प्रतिक्रिया आवृत्ति की एक ऊपरी सीमा होती है। हालांकि, इस बात की परवाह किए बिना कि वाइब्रेटिंग झिल्ली हीरे या अन्य सामग्रियों से बना है, प्राकृतिक आवृत्ति एक समान समग्र भौतिक गुणों के कारण एक विशिष्ट सीमा तक सीमित है, जो इसके बैंडविड्थ प्रदर्शन को सीमित करता है। भिगोना विशेषताओं और कठोरता को मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता है, जो इसकी ध्वनि की गुणवत्ता और समय के प्रदर्शन को सीमित करता है। इसलिए, यदि आप मानव कान के लिए स्वीकार्य आवृत्ति रेंज को कवर करना चाहते हैं, तो आपको आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ ध्वनि प्रभाव को प्राप्त करने के लिए एक ही समय में अलग -अलग बैंडविड्थ्स और आवृत्ति ऊपरी सीमाओं के साथ कई डायाफ्राम सेट करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, पूर्व कला में, वर्गों में वाइब्रेटिंग झिल्ली बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करने की एक तकनीक है। वाइब्रेटिंग झिल्ली का मध्य भाग उच्च कठोरता वाली सामग्री से बना है, और बाहरी रिंग कम कठोरता वाली सामग्री से बना है। फिर इन दो भागों को एक एकल बनाने के लिए शामिल किया जाता है वाइब्रेटिंग झिल्ली में एक ही समय में दो अलग -अलग भौतिक कठोरता और मोटाई होती है, और एक बड़ी बैंडविड्थ को कवर कर सकता है। हालांकि, वाइब्रेटिंग फिल्म की मोटाई आमतौर पर बेहद पतली होती है, और जुड़ने का काम मुश्किल होता है। यदि इसे हीरे की सामग्री पर लागू किया जाना है, तो इसकी बॉन्डिंग तकनीक और बॉन्डिंग एजेंट बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इसलिए हीरे की सामग्री पर लागू करना आसान नहीं है।

उपरोक्त समस्याओं को हल करने के लिए, वर्तमान आविष्कार एक डायमंड वाइब्रेटिंग फिल्म और इसकी विनिर्माण विधि का प्रस्ताव करता है, जो डायमंड वाइब्रेटिंग फिल्म पर विभिन्न क्षेत्रों की कठोरता, मोटाई और भिगोना विशेषताओं को बदल सकता है, ताकि इसमें गैर-समान कंपन विशेषताएं हों और एक बड़ी आवृत्ति रेंज को शामिल करें। ।
वर्तमान आविष्कार में बताए गए डायमंड वाइब्रेटिंग झिल्ली और इसकी विनिर्माण विधि के अनुसार, एक घुमावदार सतह के साथ एक मोल्ड प्रदान किया जाता है, और एक गैर-होमोजेनस (गैर-होमोजेनस) ऊर्जा जो एक विच्छेदित गैस को उत्तेजित करती है, मोल्ड के शीर्ष से गुजरती है ताकि मोल्ड को गर्म करने के लिए उच्च तापमान उत्पन्न किया जा सके ताकि मोल्ड की सतह एक असमान तापमान वितरण को प्रस्तुत करें।

उदाहरण के लिए
1। थर्मल प्रतिरोध तार केंद्र बिंदु (उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र) है, और प्रतिक्रिया पदार्थ की एकाग्रता एक असमान अंगूठी वितरण प्रस्तुत करती है।
2। उच्च आवृत्ति ऊर्जा द्वारा उत्साहित प्लाज्मा पर तरंग दैर्ध्य, आयाम, और खड़ी तरंगों के प्रभावों के कारण, प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थों की एकाग्रता गैर-समान वितरण के साथ एक गोलाकार आकार प्रस्तुत करती है।
3। लौ ऊर्जा केंद्रीय क्षेत्र से बाहर की ओर घटती है, और प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थों की एकाग्रता एक असमान विचलन वितरण प्रस्तुत करती है।
उपरोक्त ऊर्जा क्षय द्वारा उत्पन्न तापमान और प्रतिक्रिया पदार्थ सांद्रता अनुक्रम में तेजी से बाहर की ओर; इसलिए, विभिन्न मोल्ड सतह की स्थिति विभिन्न संरचनात्मक राज्यों और विभिन्न मोटाई के साथ हीरे की फिल्मों को उगाने के लिए प्रतिक्रिया पदार्थ की एकाग्रता के विभिन्न क्षेत्रों के साथ संपर्क करती है, जिससे हीरे की सामग्री को गैर-एकरूपता होती है। (नॉन-होमोजेनस) कंपन विशेषताएं, जैसे कि मोटाई या कठोरता गैर-समान वितरण प्रस्तुत करती है, और फिर हीरे की पतली फिल्म को डायमंड वाइब्रेशन फिल्म बनाने के लिए मोल्ड से हटा दिया जाता है। हीरे की सामग्री की संरचनात्मक राज्यों में माइक्रो-क्रिस्टल (माइक्रो-क्रिस्टल), नैनो-क्रिस्टल (नैनो-क्रिस्टल) और इतने पर शामिल हैं।
वर्तमान आविष्कार द्वारा निर्मित डायमंड वाइब्रेटिंग फिल्म के अनुसार, इसकी कठोरता और मोटाई एक समान नहीं है, और मध्य क्षेत्र की कठोरता अधिक है, किनारे क्षेत्र की कठोरता कम है, और मध्य क्षेत्र की मोटाई बड़ी है, और किनारे क्षेत्र की मोटाई छोटी है। प्रत्येक भाग की कंपन विशेषताएं कठोरता से प्रभावित होती हैं और मोटाई के प्रभाव में क्रमशः अलग -अलग प्राकृतिक आवृत्तियां होती हैं, ताकि हीरे के डायाफ्राम में एक बड़ा बैंडविड्थ हो।

चित्र का विवरण
1A-1D वर्तमान आविष्कार के पहले पसंदीदा अवतार की उत्पादन प्रक्रिया के योजनाबद्ध आरेख हैं;
अंजीर। 2 ए पहले पसंदीदा अवतार के मोल्ड का शीर्ष दृश्य है;
अंजीर। 2 बी पहले पसंदीदा अवतार के मोल्ड का साइड दृश्य है;
अंजीर। 3 पहले पसंदीदा अवतार और पूर्व कला की आवृत्ति, वॉल्यूम विश्लेषण आंकड़ा है; और
4A-4D वर्तमान आविष्कार के पहले पसंदीदा अवतार की विनिर्माण प्रक्रिया के योजनाबद्ध आरेख हैं।

उनमें से, संदर्भ संकेत:
10 मोल्ड्स
12 पहली कंपन परत
14 सेकंड वाइब्रेशनल लेयर
20 थर्मल प्रतिरोध तार
ए, बी, सी, डी मोल्ड सतह

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पोस्ट टाइम: जून -30-2023