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超声波加工(一)
添加时间: 2016-8-18 18:55:25 来源:不锈钢 作者:不锈钢 点击数:828

超声加工(USM,Ultrasonic Machining)是利用超声振动的工具在有磨料的液体介质中或干磨料中,产生磨料的冲击、抛磨、液压冲击及由此产生的气蚀作用来去除材料,以及利用超声振动使工件相互结合的加工方法.早期的超声加工主要依靠工具作超声频振动,使悬浮液中的磨料获得冲击能量,从而去除工件材料达到加工目的。但加工效率低,并随着加工深度的增加而显著降低。近20多年来,国外采用烧结或镀金刚石的先进工具,既作超声频振动,同时又绕本身轴线以1000—5000r/min的高速旋转的超声旋转加工,比一般超声波加工具有更高的生产效率和孔加工的深度,同时直线性好、尺寸精度高、工具磨损小,除可加工硬脆材料外,还可加工碳化钢、二氧化钢、二氧化铁和硼环氧复合材料,以及不锈钢与钛合金叠层的材料等。目前,已用于航空、原子能工业,效果良好。

 
   一  超声波加工的基本原理和特点
   
   1、超声波的特性
   
    声波是人耳能感受到的一种纵波,其频率范围为16—16000Hz。当声波的频率低于16Hz时就叫做次声波,高于16000Hz则称为超声波。具有如下特性:
   
    1)超声波可在气体、液体和固体介质中传播,其传播速度与频率、波长、介质密度等有关,可用公式表示  
 
     C=λf (5-1) 
 
    式中 C--超声波传播速度(m/S); 
 
    λ--波长(m); 
 
    f--频率(HZ)。
   
   2)超声波在各种介质中传播,其运动轨迹都按余弦函数规律变化,其位移为 
 
     x=A*cos(ω*t + ψ) (5-2) 
 
    式中 x--质点运动的位移(m); 
 
    A--振幅(m); 
 
   ω--圆频率(rad/S); 
 
    t--时间(s); 
 
    ψ--振动的相位角(rad)。 
   
    3)超声波可传递很强的能量,其能量强度可用垂直于波的传播方向单位面积的能量来表示,超声加工中的能量强度高达几百瓦/平方厘米,且90%作用于工件表面。
   
    4)超声波会产生反射、干涉和共振现象。出现波的叠加作用,使弹性杆中某处质点始终不动,而某处质点的振幅则大大增加,从而获得更大的超声加工能量。这是因为,超声波在同一弹性杆的一端向另一端传播时,在不同介质的介面上会产生一次或多次波的反射,结果在有限长弹性杆,将存在若干个周期相同、振幅相等、传播方向相同或相反的波。于是在弹性杆传播的波,会出现波叠加,致使某处振动始终加强,或某处振动始终减弱,产生波的干涉现象。
   
    5)超声波在液体介质中传播时,可在界面上产生强烈的冲击和空化现象,强化了加工过程的进行。因超声波通过悬浮磨粒的液体介质时,会使液体介质连续地产生压缩和稀疏区域,由于压力差而形成气体的空腔,并随着稀疏区的扩展而增大,内部压力下降,与此同时,受周围液体压力及磨粒传递的冲击力作用,又使气体空腔压缩而提高压力,于是,转人压缩区状态时,迫使其破裂产生冲击波。由于进行的时间极短,因此,会产生更大的冲击力作用于工件表面,从而加速磨粒的切蚀过程。
 
 
     2、超声波加工的基本原理
   
    超声加工时,高频电源联接超声换能器,由此将电振荡转换为同一频率、垂直于工件表面的超声机械振动,其根幅仅0.005~0.01mm,再经变幅杆放大至0.05~0.lmm,以驱动工具端面作超声振动。此时,磨料悬浮液(磨料、水或煤油等赃工具的超声振动和一定压力下,高速不停地冲击悬浮液中的磨粒,并作用于加工区,使该处材料变形,直至击碎成微粒和粉末。同时,由于磨料悬浮液的不断搅动,促使磨料高速抛磨工件表面,又由于超声振动产生的空化现象,在工件表面形成液体空腔,促使混合液渗入工件材料的缝隙里,而空腔的瞬时闭合产生强烈的液压冲击,强化了机械抛磨工件材料的作用,并有利于加工区磨料悬浮液的均匀搅拌和加工产物的排除。随着磨料悬浮液不断地循环。磨粒的不断更新。加工产物的不断排除,实现了超声加工的目的。总之,超声加工是磨料悬浮液中的磨粒,在超声振动下的冲击、抛磨和空化现象综合切蚀作用的结果。其中,以磨粒不断冲击为主。由此可见,脆硬的材料,受冲击作用愈容易被破坏,故尤其适于超声加工.
 
     3、超声波加工的特点
   
    1)适合加工各种硬脆材料,尤其是玻璃、陶瓷、宝石、石英、锗、硅、石墨等不导电的非金属材料。也可加工淬火钢、硬质合金、不锈钢、钛合金等硬质或耐热导电的金属材料,但加工效率较低。
   
   2)由于去除工件材料主要依靠磨粒瞬时局部的冲击作用,故工件表面的宏观切削力很小,切削应力、切削热更小,不会产生变形及烧伤,表面粗糙度也较低,可达Ra0.63—0.08um,尺寸精度可达正负0.03mm,也适于加工薄壁、窄缝、低刚度零件。
   
   3)工具可用较软的材料、做成较复杂的形状,且不需要工具和工件作比较复杂的相对运动,便可加工各种复杂的型腔和型面。一般,超声加工机床的结构比较简单,操作、维修也比较方便。
   
   4)超声加工的面积不够大,而且工具头磨损较大,故生产率较低
 
 
    4、超声加工设备的主要组成
   
    l)超声波发生器 
   
 
     超声波发生器(又叫超声频发生器或超声波电源)的作用是将工频交流电转换为功率为20--4000W的超声频振荡,以供给工具端面往复振动和去除工件材料的能量。超声波发生器的电路由振荡级、电压放大级、功率放大级及电源组成。其可以是他激式,也可以是自动跟踪式。后者是一种自激振荡推动多级放大的功率发生器。自激频率取决于超声波振动系统的共振频率。当出于某种原因,如更换工具或工具头磨损、部件受热或压力变化等,会引起超声波振动系统共振频率的变化,可通过“声反馈”或“电反馈”使超声波发生器的工作频率能自动跟踪变化,保证超声波振动系统始终处于良好的谐振状态。为此,一般要求超声波发生器应满足如下条件:  
  
   ① 输出阻抗与相应的超声波振动系统输入阻抗匹配; 
  
   ② 频率调节范围应与超声波振动系统频率变化范围相适应,并连续可调; 
  
   ③ 输出功率尽可能具有较大的连续可调范围,以适应不同工件的加工; 
  
   ④ 结构简单、工作可靠、效率高,便于操作和维修。
   
   2)超声波振动系统 
   
   超声波振动系统主要包括换能器、变幅杆、工具。其作用是将由超声波发生器输出的高频电信号转变为机械振动能,并通过变幅杆使工具端面作小振幅的高频振动,以进行超声加工。
   
    换能器的作用是将高频电振荡转换成机械振动。目前,根据其转换原理的不同,有磁致伸缩式和压电式两种。 
 
   
    ①磁致伸缩式换能器 
   
 
     磁致伸缩效应是指,铁、钴、镍及其合金;或铁氧体等材料的长度可随所处磁场强度的变化而伸缩的现象。镍在磁场中的最大缩短量为其长度的0.004%,铁和钴则在磁场中为伸长,当磁消失后又恢复原有尺寸。这种材料的棒杆在交变磁场中,长度将突变伸缩,端面将交变振动. 为了减少高频涡流损耗,超声加工中常用纯镍片叠成封闭磁路的镍棒换能器,即镍磁致伸缩式换能器。其机械强度较高、输出功率较大,常用于中功率和大功率的超声加工。不足的是镍片的涡流发热损失较大,能量转换效率较低,加工过程中需用风或水冷却,否则随着温度的升高,磁致伸缩效应变小甚至消失,也可能将线圈绕组的绝缘材料烧坏。 
如果输入磁致伸缩换能器线圈中的电流是交流正弦波形,那么每一周波的正半波和负半波将引起磁场两次大小变化,使换能器也伸缩两次,出现“信频”现象。信频现象使振动节奏模糊,并使共振长度变短,对结构和使用均不利。为了避免这种信频现象,常在换能器的交流励磁电路中引入一个直流电源,叠加一个直流分量,使之成为脉动直流励磁电流,或并联一个直流励磁绕组,加一恒定的直流磁场c镍棒长应等于超声波半波长或其整部数,使之处于共振状态。 
此外,因铁氧体材料的磁致伸缩效应做成的铁氧体磁致伸缩换能器,其电声效率高,但机械强度低、单位面积辐射功率小,一般用于功率较小的超声加工。
   
 
    ②压电效应超声波换能器 
   
 
    压电效应是指,石英晶体、钛酸钡以及诸钛酸铅等物质在受到机械压缩或拉伸变形时,在其两端面上产生一定的电荷而形成一定的电势。相反,改变两端面上的电压,也会产生一定的伸缩变形的现象。若利用上述物质的压电效应,在两面加16000Hz以上的交变电压,则该物质会产生高频的伸缩变形,使周围的介质作超声振动。为了获得最大的超声波强度,应使晶体处于共振状态,故晶体片厚度应为声波半波长或整倍数。
   
 
    3)变幅杆
   
     变幅杆(又称振幅扩大棒)的作用是放大换能器所获得的超声振动振幅,以满足超声加工的需要。常用的变幅杆有外径变化的实心型和内径变化的空心型。两种类型的变幅杆沿长度上的截面变化是不同的,但杆上每一截面的振动能量是不变的(不考虑传播损耗)。截面越小,能量密度越大,振动的幅值也就越大,所以各种变幅杆的放大倍数都不相同。
 
 

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