Ультразвукова абразивно-імпульсна обробка

Схема ультразвукового прошивання отвору

Ультразвукова́ абразивно-і́мпульсна обро́бка — розмірна механічна обробка заготовок з твердих крихких матеріалів абразивними зернами, що рухаються під дією ультразвукового інструменту.

Даний спосіб застосовується для обробки скла, кераміки, ситалів, кремнію, германію, тобто матеріалів, обробка яких іншими методами є утрудненою. Ультразвукову обробку здійснюють на верстатах з діапазоном частот 15…30 кГц при амплітуді коливань близько 0,01 мм. Вихідна потужність верстатів 0,2…10 кВт.

Принцип реалізації

Під пуансоном-інструментом 3, закріпленим на концентраторі 1 ультразвукових коливань встановлюють заготовку 4 і в зону обробки через сопло 2 під тиском подають абразивну суспензію, що складається з води і абразивного матеріалу: карбіду бору, карбіду кремнію чи алунду[1].

Інструмент підтискають до заготовки із силою 1…60 H. Обробка полягає у тому, що інструмент 3, що коливається з ультразвуковою частотою, вдаряє по зернах абразиву, що лежить на поверхні обробки. Абразивні зерна сколюють частинки матеріалу заготовки 4. Значне число ударних абразивних зерен, а також висока частота повторення ударів (до 30000 с−1) обумовлює інтенсивне зняття матеріалу в зоні обробки.

Кавітаційні явища в рідині сприяють інтенсивному перемішуванню абразивних зерен під інструментом, заміні зношених зерен новими, а також руйнуванню матеріалу заготовки. Прокачування суспензії насосом виключає осідання абразивного порошку на дні ванни і забезпечує подачу в зону обробки абразивного матеріалу. Між пуансоном і заготовкою забезпечують сталий зазор 50…80 мкм.

Надаючи інструменту та заготовці різних видів подач (подовжню, поперечну) і змінюючи профіль перетину інструменту, можна прошивати глухі і наскрізні отвори, обробляти площини, заглибини, пази при прямому і зворотному копіюванні, розрізати заготовки великих розмірів, обробляти криволінійні і кільцеві пази по копіру, проводити шліфування та полірування.

Вплив технологічних і акустичних параметрів

Процес ультразвукової розмірної обробки залежить від багатьох технологічних параметрів, що як правило, взаємно впливають один на другого — твердості і концентрації абразиву, частоти і амплітуди коливання інструменту, його зносу та статичного навантаження.

Матеріал заготовки у значній мірі визначає характер його руйнування. Всі матеріали за характером деформації і руйнування можна поділити на три групи. В основу цього поділу покладено[2] критерій крихкості — k, як відношення границі міцності при зсуві до границі міцності при розтягненні.

  • Перша група: k > 2 — скло, кварц, ситал, кераміка, германій, кремній, ферити. При ультразвуковому обробленні практично не зазнають пластичного деформування.
  • Друга група: 1 < k < 2 — тверді сплави; загартовані, цементовані і азотовані сталі, сплави титану і вольфраму. При ультразвуковому обробленні поряд з пружними деформаціями мають місце і мікропластичні деформації. Чим більшу долю становлять пластичні деформації, тим гіршою стає оброблюваність матеріалу.
  • Третя група: k ≤ 1 — майже вся робота абразивних зерен витрачається на мікропластичну деформацію поверхневих шарів; руйнування матеріалу майже не спостерігається. Такі матеріали недоцільно піддавати ультразвуковому обробленню.

Абразивна суспензія

Зерна абразиву за твердістю не повинні поступатися матеріалу обробки. Зазвичай застосовують карбід бору, який добре змочується водою і завдяки порівняно невеликій густині задовільно переноситься рідиною. Карбід кремнію, алунд — застосовуються при обробленні деталей зі скла чи германію.

Якщо продуктивність обробки скла карбідом бору прийняти за одиницю, то продуктивність обробки карбідом кремнію — 0,8 … 0,85, а алунду — 0,7 … 0,75.

Як рідину зазвичай використовують воду, що має невелику в'язкість, задовільну змочувальну здатність і хороші охолоджувальні властивості. У воду додають інгібітор корозії.

Використання добавок, що мають хімічний вплив на оброблюваний матеріал (15%-ного водного розчину сірчанокислої міді), підвищує продуктивність обробки твердих сплавів у 1,7 … 2,5 рази.

Зменшення розміру абразивних зерен викликає зниження продуктивності (особливо якщо розміри зерна менші від амплітуди коливань). З іншого боку, чим менше зерно, тим вища точність виготовлення.

Концентрація абразиву в суспензії

Оптимальною концентрацією абразиву вважається концентрація, при якій по всій оброблюваній поверхні укладається один шар зерен абразиву. При більшій кількості шарів — зростає частка роботи, що йде на подрібнення самих зерен. Амплітуда і частота коливань інструменту визначають швидкість поздовжніх коливань інструменту, тобто головного руху різання[3]:

м/с, де f — частота коливань (16…30 кГц);
A — амплітуда коливань інструменту, мкм.

Оптимальна амплітуда коливань інструменту пов'язана із середнім розміром da абразивного зерна основної фракції. При відбувається головним чином не впровадження зерен у поверхню обробки, а їх подрібнення. Якщо амплітуда коливань мала, а зерна абразиву крупніші , імпульс ударної сили, що діє на зерно є недостатнім для запровадження зерен в матеріал обробки та його руйнування. Максимальна продуктивність досягається при виконанні умови .

Гранично допустима амплітуда коливань обмежується, крім вищевикладених міркувань, границею витривалості матеріалу інструмента і концентратора.

Статичне навантаження

При ультразвуковому обробленні інструмент притискається до поверхні заготовки із сталою силою. Ця сила (сила подачі) має суттєвий вплив не тільки на величину ударних імпульсів, але й на стан зерен і концентрацію абразиву під торцем інструмента. Оптимальне значення цієї сили залежить від площі і конфігурації інструменту, амплітуди, середнього розміру зерен і властивостей оброблюваного матеріалу.

Збільшення сили притискання (у певних межах) призводить до збільшення імпульсу ударних сил і глибини впровадження зерен абразиву, тобто до збільшення продуктивності. З іншого боку, збільшення зусилля зменшує відстань між інструментом і оброблюваною поверхнею заготовки і погіршує умови вступу в робочу зону свіжого абразиву і видалення з неї продуктів зношування.

Точність розмірної обробки

Точність ультразвукової розмірної обробки, тобто стабільність зазору між контурами виробу та інструменту, визначається багатьма факторами: геометричною точністю верстата і його пристосувань, розміром зерен абразиву, твердістю оброблюваного матеріалу, формою інструменту та величиною поперечних коливань.

Мінімальна похибка обмежується граничними значеннями розміру бічного зазору. Зазвичай цей розмір у 1,5 рази більший за середній розмір зерна абразиву основної фракції.

В основному зношується торець інструмента. Поздовжній відносний знос (відношення довжини зношеної частини до глибини обробленої порожнини, в %) інструмента залежить головним чином від фізико-механічних властивостей заготовки і матеріалу інструмента, товщини стінок інструменту і зернистості абразиву. Поперечний знос відбувається внаслідок дії абразиву, що знаходиться між бічною поверхнею інструменту і стінками оброблюваного отвору — на інструменті з'являється конусність. Особливо збільшується поперечний знос при використанні кільцевого інструменту з товщиною стінки меншою за 1 мм. Оптимальна товщина стінки повинна бути в межах 1 … 1,5 мм. Інтенсивність зносу збільшується при поганих умовах підведення свіжої абразивної суспензії і відводу продуктів обробки.

У той же час сила подачі і амплітуда не роблять істотного впливу на його знос. Щоб зменшити знос інструмента насамперед необхідно підбирати матеріал, що має достатню зносостійкість. Наприклад, при обробці скла інструмент повинен бути з твердого сплаву, а при обробці твердого сплаву — із загартованої інструментальної сталі.

Доцільно виконувати інструменти зі зворотною конусністю або застосовувати «грибковий» інструмент з калібруючою стрічкою шириною 1 … 3 мм. Причому діаметр калібруючої стрічки повинен бути на 0,6 … 1 мм більшим за діаметр стрижня інструмента. За рахунок цього зменшується сила тертя, поліпшується циркуляція суспензії, добре видаляються продукти обробки. Від поперечних коливань інструмента відбувається «розбивання» отвору і форма отвору може зазнати спотворень. Зазвичай при строгій прямолінійності осей і співвісності перетворювача, концентратора та інструменту, а також при точній вивірці інструменту і заготовки некруглість отворів, одержуваних при чистових операціях, не перевищує 10 мкм (у несприятливих випадках — 30 … 60 мкм). Розбивання отворів зростає із збільшенням розмірів абразивних зерен і глибини обробки.

Для зменшення конусності наскрізних отворів їх обробляють послідовно з двох сторін. При наскрізному прошиванні, свердлінні та розрізанні використовується інструмент, що складається, з двох ділянок: чорнової і чистової (діаметр чистової більший за діаметр чорнової ділянки). При ультразвуковій розмірній обробці похибка виготовлення досягає 20 мкм.

Якість поверхні

Шорсткість поверхні при ультразвуковій обробці залежить від розмірів зерен абразиву, фізико-механічних властивостей заготовки, амплітуди коливань інструменту, шорсткості поверхні інструменту і типу рідини, що несе абразив.

Найбільший вплив на шорсткість робить зернистість абразиву (шорсткість пропорційна до зернистості). Чим більша амплітуда коливань інструмента, тим шорсткіша поверхня отримується при обробці[4]. Якщо як рідину для перенесення абразиву, застосувати машинна олива, то шорсткість поверхні зменшується, але продуктивність при цьому знижується у декілька разів, погіршуються умови підведення і циркуляції абразиву.

Шорсткість оброблюваної поверхні залежить і від шорсткості робочих поверхонь інструменту — нерівності інструменту копіюються на поверхні заготовки. При чистових операціях висота мікронерівностей робочих поверхонь інструменту повинна бути у 2 … 3 рази меншою за допустиму висоту мікронерівностей поверхонь обробки.

При ультразвуковому обробленні дрібними шліфпорошками (№ 3) і мікропорошками при амплітудах коливань 15 … 20 мкм шорсткість поверхні може бути Ra = 1,2 … 0,4 мкм, а при доведенні Ra = 0,2 мкм[5].

Крім шорсткості якість обробленої поверхні характеризується її структурним станом. При ультразвуковому обробленні твердих сплавів і загартованих сталей відбувається зміцнення поверхневого шару та з'являються залишкові напруження стиску.

Використання

Ультразвукова абразивно-імпульсна обробка використовується у таких технологічних операціях:

  • ультразвукова вирізка для формоутворення заготовок по зовнішньому контуру (наприклад, при виготовленні електронної апаратури);
  • ультразвукове шліфування переважно для чистової обробки пласких зовнішніх поверхонь замість шліфування алмазним інструментом, при цьому виключаються такі дефекти, як тріщини, знижується шорсткість поверхонь і підвищується продуктивність (приблизно у два рази), а також досягається висока точність оброблюваної поверхні;
  • ультразвукове видалення облою його абразивним руйнуванням. При цьому способі обробка проводиться у робочій рідині, де заготовки обробляються ультразвуком. Такий вид обробки облою успішно використовується при їх усуненні на металічних деталях, які отримані при штампуванні методами вирубки, на литих деталях із пластмас.

Див. також

Примітки

  1. Ультразвуковая обработка материалов / Под ред. О. В. Абрамова 1984. C. 211
  2. Марков А. И. Ультразвуковая обработка материалов. — М.: Машиностроение, 1980. — 237 с.
  3. Физические основы ультразвуковой технологии / Под ред. Л. Д. Розенберга. — М.: Наука, 1970. 688 с.
  4. Ультразвуковая обработка материалов / Под ред. О. В. Абрамова 1984. C. 208
  5. Ультразвуковая обработка материалов / Под ред. О. В. Абрамова 1984. C. 201

Джерела

  • Марков А. И. Ультразвуковая обработка материалов. — М.: Машиностроение, 1980. — 237 с.
  • Попилов Л. Я. Электрофизическая и электрохимическая обработка материалов. / Л. Я. Попилов. Справочник. 2 — е изд. доп. и перераб. — М.: Машиностроение, 1982.
  • Хмелёв В. Н., Барсуков Р. В., Цыганок С. Н. Ультразвуковая размерная обработка материалов: Научная монография. — Барнаул: изд. АлтГТУ, 1997. — 120 с.
  • Хорбенко И. Г., Абрамов О. В., Швегла М. П. Ультразвуковая обработка материалов / Под ред. О. В. Абрамова — М.: Машиностроение, 1984. — 280 с.
  • Бучинський М. Я., Горик О. В., Чернявський А. М., Яхін С. В. Основи творення машин / [За редакцією О. В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. — Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с. : 52 іл. — ISBN 978-966-2989-39-7

Посилання

Read other articles:

Halaman ini berisi artikel tentang bukit di Pyongyang. Untuk distrik kota, lihat Moranbong-guyok. Untuk grup musik, lihat Moranbong Band. Untuk klub olahraga, lihat Moranbong Sports Club. Bukit MoranNama KoreaJosŏn-gŭl모란봉 Hanja牡丹峰 Alih AksaraMoranbongMcCune–ReischauerMoranbong Moranbong atau Bukit Moran[1] adalah sebuah taman yang terletak di tengah Pyongyang, ibukota Korea Utara. Puncaknya yang setinggi 312-kaki (95 m) adalah tempat dari Menara Pyongyang TV.[...

 

Untuk kegunaan lain, lihat Barisan Nasional (disambiguasi). Barisan Nasional -Nama dalam bahasa MelayuBarisan Nasionalباريسن ناسيونلNama dalam bahasa Mandarin國民陣線国民阵线Guómín zhènxiànNama dalam bahasa Tamilபாரிசான் நேசனல்Ketua umumAhmad Zahid HamidiSekretaris JenderalZambry Abdul KadirPendiriAbdul Razak HusseinDibentuk1 Januari 1973 (1973-01-01)Disahkan1 Juni 1974 (1974-06-01)Dibubarkan-Didahului olehPerikatanDiteruskan...

 

陆军第十四集团军炮兵旅陆军旗存在時期1950年 - 2017年國家或地區 中国效忠於 中国 中国共产党部門 中国人民解放军陆军種類炮兵功能火力支援規模约90门火炮直屬南部战区陆军參與戰役1979年中越战争 中越边境冲突 老山战役 成都军区对越轮战 紀念日10月25日 陆军第十四集团军炮兵旅(英語:Artillery Brigade, 14th Army),是曾经中国人民解放军陆军第十四集团军下属�...

2nd-century Roman mathematician, astronomer, geographer For other uses, see Ptolemy (disambiguation). PtolemyΚλαύδιος ΠτολεμαῖοςPortrait of Ptolemy by Justus van Gent and Pedro Berruguete (1476)[a]Bornc. 100 AD[1]UnknownDiedc. 170 (aged 69–70) AD[1]Alexandria, Egypt, Roman EmpireCitizenshipRoman; ethnicity: Greco-EgyptianKnown forPtolemaic universePtolemy's world mapPtolemy's intense diatonic scalePtolemy's table of chordsPtolem...

 

KV47Tomba di SiptahIsometria, planimetria e alzato di KV47CiviltàAntico Egitto UtilizzoTomba di Siptah EpocaNuovo Regno (XIX dinastia) LocalizzazioneStato Egitto LocalitàLuxor DimensioniSuperficie501,42 m² Altezzamax 5,3 m Larghezzamax 13,72 m Lunghezzamax 124,93 m Volume1560,95 m³ ScaviData scoperta1905 Date scavi1905-1907 OrganizzazioneTheodore Davis ArcheologoEdward Russell Ayrton AmministrazionePatrimonioTebe (Valle dei Re) EnteMinistero delle Antichità Sito webwww.thebanma...

 

Artikel ini perlu diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Artikel ini ditulis atau diterjemahkan secara buruk dari Wikipedia bahasa Inggris. Jika halaman ini ditujukan untuk komunitas bahasa Inggris, halaman itu harus dikontribusikan ke Wikipedia bahasa Inggris. Lihat daftar bahasa Wikipedia. Artikel yang tidak diterjemahkan dapat dihapus secara cepat sesuai kriteria A2. Jika Anda ingin memeriksa artikel ini, Anda boleh menggunakan mesin penerjemah. Namun ingat, mohon tidak men...

1983 video by Neil YoungIn BerlinVideo by Neil YoungReleased1983Recorded1982GenreRockLength60 min LabelVidAmerica (VHS), Rhino (DVD)ProducerLorne Michaels Neil Young in Berlin is a live video by Neil Young, directed by Michael Lindsay-Hogg, and recorded in October 1982 during the European Tour for his album Trans. It includes the song After Berlin written especially for that concert and only performed once. It was first issued on VHS and later on LaserDisc and DVD. Reception Professio...

 

British racing driver (born 1951) Geoff LeesLees' Shadow DN11 at the 2018 British Grand PrixBorn (1951-05-01) 1 May 1951 (age 73)Kingsbury, Warwickshire EnglandFormula One World Championship careerNationality BritishActive years1978–1980, 1982TeamsTyrrell, Ensign, Shadow, RAM, Theodore, LotusEntries12 (5 starts)Championships0Wins0Podiums0Career points0Pole positions0Fastest laps0First entry1978 British Grand PrixLast entry1982 French Grand Prix Geoffrey Thompson Lees (born 1 May 1...

 

الأوضاع القانونية لزواج المثليين زواج المثليين يتم الاعتراف به وعقده هولندا1 بلجيكا إسبانبا كندا جنوب أفريقيا النرويج السويد المكسيك البرتغال آيسلندا الأرجنتين الدنمارك البرازيل فرنسا الأوروغواي نيوزيلندا3 المملكة المتحدة4 لوكسمبورغ الولايات المتحدة5 جمهورية أيرلندا ...

Ruth CliffordClifford in a publicity still from Who's Who on the Screen (c. 1920)Lahir(1900-02-17)17 Februari 1900[1]Pawtucket, Rhode Island, A.S.Meninggal30 November 1998(1998-11-30) (umur 98)Woodland Hills, Los Angeles, California. A.S.MakamHoly Cross CemeteryPekerjaanAktrisTahun aktif1915–1977Suami/istriJames Cornelius ​ ​(m. 1924; c. 1938)​Anak1 Ruth Clifford (17 Februari 1900 – 30 November 1998) adalah s...

 

Village in West Yorkshire, England Not to be confused with Appley Bridge in Lancashire. Human settlement in EnglandApperley BridgeApperley Bridge MarinaApperley BridgeLocation within West YorkshireOS grid referenceSE193376Metropolitan boroughCity of BradfordMetropolitan countyWest YorkshireRegionYorkshire and the HumberCountryEnglandSovereign stateUnited KingdomPost townBRADFORDPostcode districtBD10Dialling code01274PoliceWest YorkshireFireWest YorkshireAmbu...

 

President of Moldova from 1990 to 1997 Mircea SnegurORSnegur in 19961st President of MoldovaIn office3 September 1990 – 15 January 1997Prime MinisterMircea DrucValeriu MuravschiAndrei SangheliSucceeded byPetru LucinschiMember of the Moldovan ParliamentIn office21 April 1998 – 20 March 2001Parliamentary groupDemocratic ConventionIn office17 April 1990 – 3 September 1990ConstituencyNisporeniChairman of the Supreme Soviet of SSR MoldovaIn office27 April ...

French balloonist and inventor of the frameless parachute André-Jacques GarnerinBorn(1769-01-31)31 January 1769Paris, FranceDied18 August 1823(1823-08-18) (aged 54)Paris, FranceKnown forPioneer balloonist and parachuter André-Jacques Garnerin (31 January 1769 – 18 August 1823) was a French balloonist and the inventor of the frameless parachute. He was appointed Official Aeronaut of France. Biography André-Jacques Garnerin was born in Paris. During the first phase ...

 

Japanese company division Kawasaki Heavy Industries Aerospace CompanyCompany typeDivisionIndustryAerospace manufacturingFounded1918; 106 years ago (1918)HeadquartersMinato, Tokyo, JapanProductsAircraft, Space systems, Simulators, Jet engines, Missiles, Electronic equipmentWebsiteglobal.kawasaki.com/en/mobility/air/ Kawasaki Heavy Industries Aerospace Company (川崎重工業航空宇宙カンパニー, Kawasaki Jūkōgyō Kōkūuchū Kanpanii) is the aerospace division of Ka...

 

此條目可能包含原创研究。 (2017年3月20日)请协助補充参考资料、添加相关内联标签和删除原创研究内容以改善这篇条目。详细情况请参见讨论页。  此条目页的主題是關於占星學的摩羯宮。关于天文學的摩羯座,請見「摩羯座」。 摩羯宮,又稱山羊宮,是占星術黃道十二宮之第十宮,源於摩羯座的星座圖。它跨越黃道帶天體的經度之間的270°和300°,指的是出生日期�...

Reservoir in England Tring ReservoirsSite of Special Scientific InterestStartops End ReservoirLocationHertfordshireBuckinghamshireGrid referenceSP919136SP905131InterestBiologicalArea106.5 hectaresNotification1987Location mapMagic Map Tring Reservoirs is a group of four reservoirs close to Tring on the border of Hertfordshire and Buckinghamshire, England. Their purpose is to feed the Grand Union Canal.[1] The four reservoirs are: Startops End, Marsworth, Tringford and Wilstone. The fir...

 

Surface-mount packaging that uses an array of solder balls This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Ball grid array – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (September 2010) (Learn how and when to remove this message) A grid array of solder balls on a printed circuit board after removal of an int...

 

Pipe cleaning method This article's lead section contains information that is not included elsewhere in the article. If the information is appropriate for the lead of the article, this information should also be included in the body of the article. (February 2022) (Learn how and when to remove this message) Ice pigging is a process in which an ice slurry is pumped through a pipe, forcefully removing unwanted deposits and leaving the pipe clean.[1] It has many applications in the water...

Jägarmagasin / Kopplade magasin Jägarmagasin med magasinskoppling och tejp i en RPK-74. Soldat med egentejpat jägarmagasin. Mellersta magasin sitter inverterat för att hålla matarläpparna fria. Del av: Vapenmagasin Magasintyper Stavmagasin Cylindermagasin Tallriksmagasin Trummagasin Sadelmagasin Jägarmagasin Underkategorier Laddram Högkapacitetsmagasin Jägarmagasin eller kopplade magasin[1] är benämningen på två eller fler stavmagasin som kopplats samman. Namnet härrör från d...

 

Pour les articles homonymes, voir Ligne 1. Ligne 1 Rame Alstom Citadis 401 à la station Place de France. Réseau Transports de l'agglomération de Montpellier Terminus MossonOdysseum Communes desservies Montpellier (Hérault) Histoire Mise en service 3 juillet 2000 Dernière extension 7 avril 2012 Dernière modification 7 avril 2012 Exploitant Transports de l'agglomération de Montpellier Infrastructure Conduite (système) Conducteur Exploitation Matériel utilisé Alstom Citadis 401Alstom ...