Технология машиностроения

Импульсно-механические методы обработки

Под импульсно-механическими методами обработки, в первую очередь, понимают размерную ультразвуковую обработку. Ультразвуковая обработка материалов – разновидность механической обработки – основана на разрушении обрабатываемого материала абразивными зернами под ударами инструмента,  колеблющегося с ультразвуковой частотой. Ультразвуковыми называются упругие колебания с частотой, превышающей верхний предел слышимости человеческого уха (свыше 18 000 Гц).

Ультразвуковая энергия представляется гармонической кривой, где на оси абсцисс отложено расстояние по направлению распространения волны, а по оси ординат смещение частиц от их первоначального положения.

Ультразвуковая обработка применяется для формообразования сложных поверхностей, таких как полости, отверстия, щели, пазы и т.д. в деталях из твердых и хрупких материалов (стекла, кварца,  керамики, металлов), обработка которых другими методами затруднена.

Ультразвуковые методы обработки основаны на использовании энергии ультразвуковых колебаний частотой 18 – 44 кГц и интенсивностью более 10 Вт/см. Источником ультразвука служат пьезокерамические или магнитострикционные преобразователи, возбуждаемые от ультразвукового генератора.

Основными величинами, характеризующими гармонические колебания, являются:  длина волны,  амплитуда колебаний, частота колебаний,  период колебаний.

Процесс ультразвуковой размерной обработки зависит от многих технологических параметров, как правило, взаимно влияющих один на другой. Производительность ультразвуковой обработки зависит от следующих основных факторов: физико-механических свойств обрабатываемого материала, амплитуды и частоты колебаний, статической нагрузки между инструментом и заготовкой, вида абразива, концентрации суспензии и способа ее подачи в зону обработки, площади инструмента и его износа, материала инструмента. Каждый из этих факторов влияет на производительность процесса и качество изготовления.

Ультразвуковым методом обрабатывают хрупкие материалы: стекло, керамику, кремний, кварц, драгоценные минералы, в том числе алмазы. А также обрабатываются твердые сплавы, титановые сплавы, вольфрам, закаленные стали.

Точность размеров и шероховатость поверхностей, обработанных ультразвуковым методом, зависит от зернистости используемых абразивных материалов и соответствует точности и шероховатости поверхностей, обработанных шлифованием.

content

Share
Published by
content

Recent Posts

Магнитное поле тока. Магнитные силовые линии

Разница между энергией электрического поля и энергией магнитного поля примерно такая же, как между энергией,…

12 месяцев ago

Постоянные магниты

Когда-то легендарный пастух Магнес, нашел природный магнитный камень, притягивающий железо. В последствии этот камень назвали магнетит или магнитный…

12 месяцев ago

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие…

12 месяцев ago

Обозначение конденсаторов

Обозначение конденсаторов на схемах определено ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. Итак,…

12 месяцев ago

Виды конденсаторов

Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов. Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по…

1 год ago

Энергия поля конденсатора

Вся энергия заряженного конденсатора сосредотачивается в электрическом поле между его пластинами. Энергию, накоп­ленную в конденсаторе, можно определить…

1 год ago