超聲波磨削是在磨削過程中利用砂輪(或工件)的強迫振動進行磨削的一種工藝方法。當啟動超聲波發生器磁化電源時,供給鎳磁致伸縮式換能器一定的超聲頻電流及磁化用直流電流,在換能器線圈內產生交變的超聲頻磁場和恒定的極化磁場,使換能器產生同頻的縱向機械振動能,同時傳遞給變幅桿,并將振幅放大到預定值,推動諧振刀桿進行振動切削。換能器、變幅桿、刀桿均與發生器輸出的超聲波頻率處于諧振狀態,形成一個諧振系統,其固定點都應在位移節點上。
按其功能來分,又可分為二分之一波長和四分之一波長兩種。東莞40K超聲波工具頭
超聲振動切削技術長春汽車工業高等專科學校采用超聲振動切削方法對一汽變速箱廠生產的一直齒齒輪的滾齒加工進行了工藝實驗,通過生產現場各種工藝參數實驗及小批量試生產,收到了令人滿意的效果,具有較好的發展前景。北京裝甲兵技術學院提出了一種超聲微振車削的新工藝。其特點是功率小(50W)、振幅小(2~5μm),同樣可獲得一般振動車削的效果。超聲振動切削的應用也日趨***,對其的研究主要應從幾個方面進行:(1)研制和采用新的刀具材料;(2)研制和采用高效的振動切削系統;(3)對振動切削機理深入研究;(4)超聲橢圓振動切削的研究與推廣;(5)超聲銑削加工技術。廣東NTK超聲波工具頭產生空化所需的最小功率被稱做空化臨界點。
清洗的超聲波應用原理是由超聲波發生器發出的短波信號,通過換能器轉換成短波機械波而傳播到介質, 清洗溶劑中超聲波在清洗液中疏密相間的向前輻射,使液體流動而產生數以萬計的微小氣泡,存在于液體中的微小氣泡(空化核),當聲強達到一定值時,氣泡迅速增長,然后突然閉合,在氣泡閉合時產生沖擊波,在其周圍產生上千個大氣壓力,破壞不溶性污物而使它們分散于清洗液中,當團體粒子被油污裹著而粘附在清洗件表面時,油被乳化,固體粒子即脫離,從而達到清洗件表面凈化的目的。
該過程有一些限制。它*適用于相對較小的部件(一個主要的例子是將連接器焊接到汽車電池引線),因為焊接較大部件所需的功率將高于此方法實際提供的功率。此外,由于必須使用高夾緊力和帶有鋸齒狀工作面的超聲波發生器來牢牢抓住工件,因此該過程往往會使部件產生標記和變形。塑料焊接用于各種各樣的產品,從泡罩包裝、紙箱和小型消費品到汽車油箱和儀表板。它的工作原理是在需要的地方準確地產生熱量 – 在要連接的組件之間的界面處。組件夾在振動超聲波發生器和固定支架之間。奇怪的是,振動通常垂直于接觸面施加,盡管大部分振動可能會轉化為平面內運動。超聲波變幅桿(超聲波變幅器)顧名思義就是配合超聲波換能器改變超聲波振動幅度的功能組件。
空化氣泡在急劇崩潰的瞬間產生局部高溫高壓(5000K,1800atm),冷卻速度可達109K/s。超聲波這種空化作用**提高非均相反應速率,實現非均相反應物間的均勻混合,加速反應物和產物的擴散,促進固體新相的形成,控制顆粒的尺寸和分布。用于對機械零件焊接修復部位進行消除殘余應力和強化處理。因此,超聲波時效法在機械制造業和維護過程中具有廣闊的應用前景。超聲波時效方法的特點:1.是目前**徹底消除殘余應力的時效方法(各種時效方法消除殘余應力的情況如下:振動時效230-55%、熱時效40-80%、熱時效40-80%、超聲波時效80-100%)2.用于消除局部殘余應力,完全可替代熱處理和振動時效等方法,且處理工藝簡單,效果穩定可靠。60年代提出了描述變幅桿形狀因數的概念。東莞40K超聲波工具頭
50年代原蘇聯學者提出懸鏈線型變幅桿和多級組合變幅桿。東莞40K超聲波工具頭
微細超聲加工微細超聲加工在原理上與常規的超聲加工相似,是通過減小工具直徑、磨料粒度和超聲振幅來實現。以微機械為**的微細制造是現代制造技術中的一個重要組成部分,晶體硅、光學玻璃、工程陶瓷等脆硬材料在微機械中的廣泛應用,使脆硬材料的高精度三維微細加工技術成為世界各國制造業的一個重要研究課題。超聲加工與電火花加工、電解加工、激光加工等技術相比,既不依賴于材料的導電性又沒有熱物理作用,與光刻加工相比又可加工高深寬比三維形狀,這決定了超聲加工技術在陶瓷、半導體硅等非金屬硬脆材料加工方面有著得天獨厚的優勢。東莞40K超聲波工具頭
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