Cтраница 1
Ультразвуковая обработка материалов по существу своему является одной из разновидностей механической обработки. В основу этого метода обработки положено удаление микрочастиц обрабатываемого материала большим количеством ударяющихся абразивных зерен. Высокая частота повторения ударов ( 18 - 25 тыс. в сек) обусловливает интенсивный съем обрабатываемого материала. Движение абразивным зернам сообщается вибрирующим торцом инструмента. [1]
![]() |
Схема ультразвукового станка. [2] |
Ультразвуковая обработка материалов - разновидность механической обработки - основана на разрушении обрабатываемого материала абразивными зернами под ударами инструмента, колеблющегося с ультразвуковой частотой. Инструмент получает колебания от ультразвукового преобразователя с сердечником из магнито-стрикционного материала. Эффектом маг-нитострикции обладают никель, железо-никелевые сплавы ( пермендюр), железо-алюминиевые сплавы ( альфер), ферриты. [3]
Для ультразвуковой обработки материалов на фрезерных станках разработана универсальная ультразвуковая головка УЗВГ-4, питаемая от серийного генератора УЗГ-3-04. Головка, предназначенная для обработки глухих цилиндрических, конических и фасонных отверстий, канавок, пазов криволинейной формы в хрупких неметаллических материалах, отличается простотой конструкции и возможностью легкой разборки для замены сальников и щеток. В головке обеспечена быстрая установка и смена алмазных инструментов. [4]
Новое в электрической и ультразвуковой обработке материалов. [5]
В первой части книги излагаются вопросы электрооборудования промышленных электрических печей, электронагревательных и электросварочных установок, а также установок электрической и ультразвуковой обработки материалов. Вторая часть знакомит с электрооборудованием гальванических цехов и установок электростатической окраски, с особенностями применения электрооборудования во взрыво - и пожароопасных помещениях и наружных установках. В третьей части книги рассмотрен комплекс вопросов, связанных с электрооборудованием металлообрабатывающих станков, автоматических линий, подъемно-транспортных машин и общепромышленных механизмов, а также даны сведения о проектировании электрических схем и монтаже электрооборудования станков и машин. [6]
При составлении этого раздела были также использованы материалы Всесоюзной Промышленной Выставки 1957 и 1958 гг., материалы 3-го Всесоюзного совещания по электрической и ультразвуковой обработке материалов, материалы технических отчетов Акустического института АН СССР и Особого конструкторского бюро Мосгорсовнархоза. [7]
В устройствах промышленной электроники используются в основном низкочастотные и высокочастотные генераторы, которые применяются в измерительных и регулирующих устройствах, в устройствах питания технологических установок ультразвуковой обработки материалов, а также в качестве задающих генераторов. [8]
Показано, что ускорению разложения нефти природной микрофлорой способствует применение технологии компостных систем с повышенным вентилированием, внесением минеральных добавок и биосурфактантов. Подобраны оптимальные условия синтеза БС, разработан оригинальный метод ультразвуковой обработки сурфактантного материала, позволяющий получить активные, свободные от живых бактериальных клеток нефтеотмывающие комплексы и увеличить выход БС в 2 раза. [9]
Физический смысл уравнения ( 9) весьма очевиден. Скорость звука является максимально возможной скоростью распространения упругих волн; при больших скоростях вероятен распад тела на составляющие его частицы. Это явление известно в технике ультразвуковой обработки материалов. [10]