空化作用──當超聲波在介質(zhì)的傳播過程中,廣東金屬焊接換能器裝配,存在一個正負的交變周期,在正相位時,超聲波對介質(zhì)分子擠壓,改變介質(zhì)原來的密度,使其增大;在負壓相位時,廣東金屬焊接換能器裝配,使介質(zhì)分子稀疏,進一步離散,介質(zhì)的密度減小,當用足夠大強度的超聲波作用于液體介質(zhì)時,介質(zhì)分子間的平均距離會超過使液體介質(zhì)保持不變的臨界分子距離,液體介質(zhì)就會發(fā)生斷裂,形成微泡。這些小空洞迅速脹大和閉合,會使液體微粒之間發(fā)生猛烈的撞擊作用,廣東金屬焊接換能器裝配,從而產(chǎn)生幾千到上萬個大氣壓的壓強。微粒間這種劇烈的相互作用,起到了很好的攪拌作用,從而使兩種不相溶的液體(如水和油)發(fā)生乳化,且加速溶質(zhì)的溶解。這種由超聲波作用在液體中所引起的各種效應稱為超聲波的空化作用。上世紀40年代發(fā)明的縱振指數(shù)型變幅桿,是為了**大功率超聲波的應用。廣東金屬焊接換能器裝配
超聲波塑料焊接1.對接法:機械波隨焊頭將超聲波傳導至焊件,由于兩焊件處聲阻大,使焊件交界面融合。在一定壓力下,使兩焊件達到美觀、快速、堅固的對接效果。2.埋植(插)法:螺母或其它金屬欲插入塑料工件。首先將超聲波傳至金屬,使金屬物直接埋入成型塑膠內(nèi),其固化后完成埋插。3.鉚接法:欲將金屬和塑料或兩塊性質(zhì)不同的塑料接合起來,可利用超聲波鉚接法,使焊件不易脆化、美觀、堅固。4.點焊法:利用小型焊頭將兩件大型塑料制品分點焊接,或整排齒狀的焊頭直接壓于兩件塑料工件上,從而達到點焊的效果。5.成型法:利用超聲波將塑料工件瞬間成型,當塑料凝固時可使金屬或其它材質(zhì)的塑料牢固。6.切除法:利用焊頭及底座的特別設計方式,當塑料工件剛射出時,直接壓于塑料的枝干上,通過超聲波傳導達到切除的效果。無錫超聲波霧化換能器設計按實現(xiàn)的功能分為超聲波加工、超聲波清洗、超聲波探測、檢測、監(jiān)測、遙測、遙控等;
由于超聲波清洗速度快、質(zhì)量好,又能**降低環(huán)境污染,因此,超聲波清洗技術(shù)正在越來越多的工業(yè)部門中得到應用。在專業(yè)化、集團化的生產(chǎn)企業(yè)中,已逐漸用超聲波清洗機取代了傳統(tǒng)的浸洗、刷洗、壓力沖洗、清洗和蒸氣清洗等工藝方法,超聲波清洗機的高效率和高清潔度,得益于其機械波在介質(zhì)中傳播時產(chǎn)生的反射性和空化沖擊疚,所以很容易將帶有復雜外形,內(nèi)腔和細空的零部件清洗干凈,對一般的除油、防銹、磷化等工藝過程,在超聲波作用下只需兩三分鐘即可完成,其速度比傳統(tǒng)方法可提高幾倍,甚至幾十倍,清潔度也能達到高標準,這在許多對產(chǎn)品表面質(zhì)量和生產(chǎn)率要求較高的場合,更突出顯示了用其他處理方法難以達到或不可取代的結(jié)果。
超聲振動切削技術(shù)長春汽車工業(yè)高等?茖W校采用超聲振動切削方法對一汽變速箱廠生產(chǎn)的一直齒齒輪的滾齒加工進行了工藝實驗,通過生產(chǎn)現(xiàn)場各種工藝參數(shù)實驗及小批量試生產(chǎn),收到了令人滿意的效果,具有較好的發(fā)展前景。北京裝甲兵技術(shù)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(tǒng);(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(shù)。使其在諧振頻率工作提高了電聲轉(zhuǎn)換效率,有效降低了超聲波換能器的發(fā)熱量,提高使用壽命。
超聲波靶材焊接超聲波靶材焊接機用于不使用助焊劑的各種靶如ITO、Al、Mo、Cr、Si等的銦涂層和背板。超聲波靶材焊接機可用于平面、內(nèi)圓、外圓靶的表面涂層。超聲波焊接機提供了一種不使用助焊劑的環(huán)保型焊接解決方案,并且從根本上避免了常規(guī)助焊劑焊接的各種問題,從而提供了穩(wěn)定可靠的焊接。超聲波金屬熔液處理超聲波焊接是一種無助焊劑連接方法,其中高頻機械振動代替了助焊劑。機械振動被傳遞到液態(tài)焊料浴,并且機械振動的能量導致發(fā)生氣蝕,從而侵蝕了浸入浴中的零件的表面。這樣可以去除零件表面的氧化層,并使熔化的焊料潤濕干凈的金屬表面超聲波換能器通過安裝變幅桿(超聲波變幅器)調(diào)整了換能器與超聲波工具頭之間的負載匹配,減小了諧振阻抗。常州40k超聲波換能器生產(chǎn)企業(yè)
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。廣東金屬焊接換能器裝配
1927年,美國物理學家伍德和盧米斯**早作了超聲加工試驗,利用強烈的超聲振動對玻璃板進行雕刻和快速鉆孔,但當時并未應用在工業(yè)上;1951年,美國的科恩制成***臺實用的超聲加工機。二十世紀50年代中期,日本、蘇聯(lián)將超聲加工與電加工(如電火花加工和電解加工等)、切削加工結(jié)合起來,開辟了復合加工的領(lǐng)域。這種復合加工的方法能改善電加工或金屬切削加工的條件,提高加工效率和質(zhì)量。1964年,英國又提出使用燒結(jié)或電鍍金剛石工具的超聲旋轉(zhuǎn)加工的方法,克服了一般超聲加工深孔時,加工速度低和精度差的缺點。廣東金屬焊接換能器裝配
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