一方面损坏污物与清洁件外表的吸附,另一方面能导致污物层的疲劳损坏而被驳离,气体型气泡的振荡对固体外表进行擦拭,污层一旦有缝可钻,气泡当即“钻入”振荡使污层脱落,因为空化效果,两种液体在界面敏捷分散而乳化,当固体粒子被油污裹着而粘附在清洁件外表时,油被乳化、固体粒子自行脱落,超声在清洁液中传达时会发生正负交变的声压,构成射流,冲击清洁件,同时因为非线性效应会发生声流和微声流,而超声空化在固体和液体界面会发生高速的微射流,所有这些效果,可以损坏污物,除掉或削弱边界污层,添加拌和、扩散效果,加快可溶性污物的溶解,强化化学清洁剂的清洁效果。由此可见,凡是液体能浸到且声场存在的当地都有清洁效果,其特色适用于外表形状非常复杂的零件的清洁。尤其是选用这一技术后,可削减化学溶剂的用量,然后大大下降环境污染。