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焊接精密度5μm

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超声振动滚齿加工(一)

超声振动滚齿加工(一)

滚齿切削加工是常用的齿轮加工方法,其切削传动链较复杂。在原有滚齿机基础上附加一套超声振动系统实现超声振动滚齿加工,可以大大提高齿轮的加工工艺效果。6.7.1超声振动滚齿加工的实现滚齿机上附加的超声振动系统由超声波发生器、磁致伸缩换能器、变幅杆等部件组成,其作用和特点分述如下。在设计中,采用换能器、变......
超声锯料(二)

超声锯料(二)

超声锯床的类型根据锯条的振动方向,超声锯料装置可分为纵向振动缺齿式超声锯料装置和弯曲振动缺齿式超声锯料装置,分别如图6-52和图6-53所示。镍片磁致伸缩换能器与变幅杆用银焊料焊接。锯条与变幅杆的输出端通过焊接或螺栓连接,变幅杆通过位移节点处的法兰盘固定在锯床的锯弓上。在锯条的另一端,把薄橡胶垫圈放在......
超声锂孔(一)

超声锂孔(一)

扭转振动超声镗孔试验是在C618K车床上进行的,卸去车床刀架,将羊角形扭转振动超声镗孔装置安装在车床溜板上的刀架处。三爪卡盘带动工件转动,镗刀在扭转振动的同时,由纵向溜板带动进给,完成对工件的超声镗孔。在羊角形扭转振动超声镗孔装置中,磁致伸缩换能器将超声波发生器输出的电振荡信号转变成超声频机械振动......
超声磨削工艺规律(一)

超声磨削工艺规律(一)

试件材料为轴承钢。超声波发生器最大输出功率不小于250W,频率调节范围为18〜22kHz。采用250W镍片磁致伸缩换能器,共振频率为20kHz。变幅杆输出端振幅为18μm。试验在M131W万能外圆磨床上进行。(1)超声磨削与普通磨削的金属磨除量、砂轮磨损量及磨削比的对比试验试验中,在精密磨削用量范围内,取磨削深度=0.0025mm......
磁致伸缩换能器的结构形式和特点(四)

磁致伸缩换能器的结构形式和特点(四)

(3)铁氧体换能器①结构形式。铁氧体换能器是由磁致伸缩铁氧体粉状材料经压制成型、烧结而成的。由于材料电阻率高,可以整体压制。其主要结构形式如图4-13所示。图中(a)称为π型;()称为I型。利用多个π型或I型的铁氧体芯组合,可以获得不同的辐射面积,用以适应不同的加工处理需要。这种换能器的直流磁场是用加......
磁致伸缩换能器的结构形式和特点(三)

磁致伸缩换能器的结构形式和特点(三)

(2)环形换能器①结构形式。环形磁致伸缩换能器也是由薄片磁致伸缩金属材料,经冲孔成型、氧化绝缘、叠集成块、退火等工艺制成的,其结构形式如图4-9所示。这种类型换能器的特点是:当线圈中同时通过偏磁电流和交变流后,圆环受到磁致伸缩应力的作用,沿圆周产生长度伸缩的变化,因而产生径向振动,可以自圆环内侧面[......
磁致伸缩换能器的结构形式和特点(二)

磁致伸缩换能器的结构形式和特点(二)

③设计举例如下。已知条件:换能器的工作频率为19kHz,辐射声功率为150W,辐射介质为水[ρc=1.5X105g/(S·cm2)],换能器材料为Ni(声速c=4760m/),电声效率取ηea≈35%,机声效率取ηea≈50%,偏磁工作状态H0=15Oe(1Oe=79.5755A/m)。设计步骤:a.换能器输入电功率Pe.换能器的辐射面积Sr取单位面积输入电功率Pe......
磁致伸缩换能器的结构形式和特点(一)

磁致伸缩换能器的结构形式和特点(一)

(1)窗式换能器①结构形式。窗式磁致伸缩换能器是由薄片磁致伸缩金属材料(例如镣、铁钻合金、铝铁合金等)经冲孔成型,氧化绝缘、叠集成块、退火等工艺制成的。由于它是由许多薄片叠集而成,叠片上有孔,形似窗孔,所以被称为窗式换能器。其基本结构形式如图4-6所示,图中4-6()和4-6(c)是双窗式和三窗式结构,它们可以......
磁致伸缩换能器的材料

磁致伸缩换能器的材料

对用于磁致伸缩换能器材料的基本要求:①磁致伸缩应力常数要尽可能大;②磁滞及涡流损耗要尽可能小;③对高强度辐射换能器所用的材料,饱和磁致伸缩值要大;④材料疲劳强度要高;⑤对于金属磁致伸缩材料,要易于轧制成薄片及加工成型。常用磁致伸缩材料可分为两大类,一类是金属磁致伸缩材料,如镣、铁钻合金、铝铁合......
超声波焊接之磁致伸缩换能器的制造工艺

超声波焊接之磁致伸缩换能器的制造工艺

磁致伸缩换能器的制造工艺,随选用的材料不同而不同。以下是镍换能器的制造工艺过程,以及有关氧化退火处理规范。