Análisis comparativo de los parámetros de diseño para sistemas de limpieza de piezas con ultrasonido

Descripción del Articulo

La presente investigación tiene como objetivo analizar los parámetros de diseño más relevantes en los sistemas de limpieza por ultrasonido mediante una revisión sistemática de la literatura científica. A pesar del crecimiento del mercado de limpieza ultrasónica y su aplicación en diversos sectores i...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Larios Serpa, Alessandro Andres, Moncada Chunga, Aldrin Zeus
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Señor de Sipan
Repositorio:USS-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/17451
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12802/17451
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Limpieza por ultrasonido
Cavitación acústica
Eficiencia de limpieza
Energía de activación
Frecuencias bajas
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01
Descripción
Sumario:La presente investigación tiene como objetivo analizar los parámetros de diseño más relevantes en los sistemas de limpieza por ultrasonido mediante una revisión sistemática de la literatura científica. A pesar del crecimiento del mercado de limpieza ultrasónica y su aplicación en diversos sectores industriales, existe una carencia de normativas unificadas que estandarice estos procesos. La metodología empleada siguió las directrices PRISMA 2020, realizando una búsqueda exhaustiva en las bases de datos Scopus y ScienceDirect, resultando en la selección y análisis de 14 artículos relevantes publicados en los últimos años. Los resultados identificaron que la frecuencia y la potencia ultrasónica son los parámetros críticos que gobiernan la eficiencia de la cavitación. Se determinó que las frecuencias bajas (20-40 kHz) son óptimas para limpiezas agresivas en sectores como el automotriz, mientras que la temperatura y el tiempo de exposición deben ajustarse específicamente según el tipo de contaminante y material, variando desde condiciones ambiente hasta temperaturas extremas en aplicaciones complejas. Se concluye que, ante la falta de estándares internacionales integrales (ISO, ASTM), el diseño de estos sistemas debe basarse en la adaptación de parámetros a la energía de activación requerida por cada aplicación, proponiendo rangos de operación referenciales para facilitar su futura estandarización.
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