May 17, 2018 Atstāj ziņu

ULTRASKAŅAS APSTRĀDES ATTĪSTĪBU

ULTRASKAŅAS APSTRĀDES ATTĪSTĪBU

 

Ultraskaņas apstrādes tehnoloģija ir svarīga filiāles ar ultraskaņu. Ultraskaņas apstrādes tehnoloģija attīstās pakāpeniski līdz ar ultraskaņas zinātnes attīstību.

1830, pēc iespējas ātrāk F.Savrt izmantot Multi-zobains apgriezienus, lai radītu 2.4-104 Hz ultraskaņas viļņi pirmo reizi. 1876, Carlton ir gaisa svilpe eksperiments tika ražots. Ultraskaņas frekvences likme sasniedza 3 104HZ, un kad tā tikusi nomainīta pret ūdeņradi, biežums sasniedza 8 104Hz. Šie eksperimenti veikti uzsāc noteiktu izpratni par dabu un ultraskaņas cilvēki.

Galveno impulsu ultraskaņas dzimšanas bija 1912 luksusa pasažieru kuģis Titāniks nogrima pēc sadursmes ar aisbergu pirmo lidojumu. Šī traģēdija, kas šokēja pasauli, tolaik aicinājumu ierosināt akustiskās metodes, lai noteiktu aisbergu zinātnieki. Šīs aktivitātes iedvesmoja vācu zemūdenes intensīvs studiju pirmā pasaules kara laikā. 1916, vadīja slavens franču fiziķis Lang Zhiwan zinātnieki sāka pētīt rašanās un zemūdens ultrasonogrāfijas izmantošanu noteikšanas metode. 1918. gadā, tika konstatēts, pjezoelektriskie efekts padarīt kvarca plate vibrēt, padarot to noderīga kā ultraskaņas avots. Pjezoelektriskie kvarca oscilators. Tas ir sākums mūsdienu ultraskaņu.

1927. gadā, amerikāņu fiziķi koka un Lumes, kas agrākais ultraskaņas apstrāde eksperimentiem. Viņi izmanto spēcīgu ultraskaņas vibrācijas sculpt un strauji urbt stikla plāksnēm, bet tie nav izmantoja industrijā tolaik. 1951. gadā, Cohen, Amerikas Savienotās valstis lika pirmo praktisko Ultra-profesionālā apstrādes iekārtu un piesaistīja plašu uzmanību, liekot pamatus ultraskaņas apstrādes tehnoloģiju attīstībai. Japāna bija valstī, kas agrāk studējis ultraskaņas apstrādes tehnoloģija. 1950, Japāna bija noteikta īpaša vibrāciju griešanas zinātniskās pētniecības institūts. Daudzas universitātes un zinātniskās pētniecības institūtiem ir arī šo pētījumu tēmu. Pastāv divi galvenie pārstāvji, Japānas pētījumā ultraskaņas daudzfunkcionāli: viens ir profesors Shimazaki Shimao Centrāleiropas universitātē, un viņa darbs ir "Ultraskaņas Engineering - teorija un prakse"; otrs ir Utsunomiya universitātes Prof Teichiro Iebetsu. "Precīzu apstrādes, vibrācijas griešanas pamatus un programmas" ir viņa šedevrs. Japāņu pētnieki ne tikai izmanto ultraskaņas apstrāde uz parasto aprīkojumu, bet arī ieviesa vibrācijas ultraskaņas sistēmu precizitātes darbgaldi un CNC darbgaldiem. 1977. gadā Japāna izmanto ultraskaņas vibrācijas griešanas un slīpēšanas ražošanai, un to var nesa lielus jūras dīzeļdzinēju caurulēm ar diametru 600mm urbšanas caurumi.

Bijušās Padomju Savienības pētniecības ultra labumu apstrādei arī bija salīdzinoši agri. Vēlu 1950 un agri 60s, vērtīgi pētījumi ir publicēti. Ultraskaņas pagrieziena, urbšana, čīkst, apdares, kompozītu pārstrādei un citiem aspektiem ir ražošanas programmas un sasniegt labus ekonomiskos rezultātus. Lai veicinātu ultraskaņas apstrādes lietojumprogrammu, bijušajā Padomju Savienībā notika nacionālo semināru 1973, pilnībā apstiprinot ekonomiskajām sekām un lietošanas vērtību, ultraskaņas apstrāde, un veicināšanu un piemērojot šo aktīvu lomu spēlēja jaunās tehnoloģijas visā valstī. Beigās 1980, Padomju Savienībā bija jau ražo virkni ultraskaņas vibrācijas urbšanas ierīcēm.

1970. gadu vidus Amerikas Savienotajās valstīs bija ražošanas un pieteikuma posmā ultraskaņas urbšanas centrs caurumā, apdares, slīpēšana un vilkšana un metināšanas. Ultraskaņas pagrieziena, urbšanas un urbšanas bija prototipa stadijā eksperimentālās ražošanas iekārtas. 1979. gadā universālās ultraskaņas vibrācijas griešanas sistēma ir piemērota rūpnieciskiem lietojumiem.

Vācijā un Apvienotajā Karalistē ir arī veikusi plašu pētījumu par mehānismu un ultraskaņas apstrādes rūpniecībā un publicēti daudzu vērtīgu avīzēs, kas arī aktīvi lietots ražošanā. Piemēram, Apvienotā Karaliste ierosināja, izmantojot saķepināšanas vai ultraskaņas Rotari daudzfunkcionāli electroplated dimanta instrumentu metode pārvar trūkumiem zemu apstrādes ātrumu un nabaga precizitātes vispārējā ultraskaņas daudzfunkcionāli dziļas bedres, un ir sasniegt labus rezultātus.

Ultraskaņas apstrādes tehnoloģijas Ķīna pētniecības sākās vēlu 1950 un uzsāka pētījumu par ultraskaņas vibrācijas pagrieziena beigās 1960. 1973. gadā, Shanghai ultraskaņas elektronisko instrumentu rūpnīcas veiksmīgi izstrādājusi CNM 2 ultraskaņas dzirnaviņas. 1982. gadā, Shanghai tērauda cauruļu rūpnīca, institūts akustika un Ķīnas akadēmijas zinātņu un Šanhajas ultraskaņas instrumentu rūpnīcas veiksmīgi izstrādājusi cauruļu nostiepes ultraskaņas iekārtas, novērst trūkumus ultraskaņas daudzfunkcionāli piemērošanai metāla, plastmasas pārstrādes Ķīnā. 1983. gadā oktobrī, zinātnes un tehnoloģiju departamenta ministriju iekārtu un elektronikas nozarē uzticēta "Mehāniskās tehniķis" žurnāls rīkot pirmo "vibrācijas griešanas simpozijā" Siaņa redakcijas departamenta. Sanāksmē apstiprināja pilnībā vibrācijas griešanas metāla griešana lielo nozīmi. Pētījumu un programmu rezultātu apmaiņa ir veicinājusi padziļinātu izpēti un piemērošanu, šīs jaunās tehnoloģijas priekšrocības Ķīnā. 1985. gadā, Guangxi universitāte, Nanjing filmēšanas tehnikas rūpnīcas un Nanjing Cutting Tools Factory kopīgi izstrādājuši Ķīnas pirmā "CZQ-250A" ultraskaņas vibrācijas griešanas sistēma. Tajā pašā gadā 11 Research Institute ministrijas mašīnas un elektroniskā rūpniecība sekmīgi izstrādātas ultraskaņas rotācijas apstrādes iekārtu atmiņas bloki, kas tika panākti urbšana, ligzdošanas, beigt, sasmalcināšana, iekšējais un ārējais riņķveida slīpēšanas un pavedienu apstrādes cieto un trausliem materiāliem, piemēram, stikla, keramikas un YAG lāzera kristāli. Labu procesu ietekme. 1987. gadā Pekinā elektrisko Machining tehnoloģiju institūts pirmo reizi ierosināja ultraskaņas, frekvences modulēta EDM un ultraskaņas salikto slīpēšanas un pulēšanas apstrādes tehnoloģija. Tas veiksmīgi tika piemērota slīpēšana un pulēšana polikristāliski dimanta stiepļu zīmēšanas nomirst. 1989. gadā Ķīna sekmīgi izstrādātas ultraskaņas honing ierīci. 1991. gadā, tā veiksmīgi izstrādāta tieva stieņa ultraskaņas pagrieziena ierīces ar mainīgā sadaļa.

No gadsimta sākuma līdz šī gadsimta beigām, ultraskaņas apstrādes tehnoloģija, Ķīnā ir ļoti strauji attīstījusies. Tur ir [numurs] plašāku pētījumu ultraskaņas vibrācijas sistēmām, dziļu bedri daudzfunkcionāli, stiepļu zīmēšanas nomirst un dobuma pelējuma pulēšana un ultraskaņas kompozītu daudzfunkcionāli. Tas atrisina daudzas galvenās problēmas tādās jomās kā sarežģīta iekārta materiāliem, tādiem kā dimanta, keramikas, agate, nefrītu, Rūdītā tērauda, tērauda mirst, granīta, marmora, kvarca, stikla un aglomerētā pastāvīgo magnētu un ir sasniegusi labus rezultātus.

ultrasonic milling 116.jpg



Atrast profesionālu ultraskaņas Machining savu pieteikumu?

Noklikšķiniet uzAltrasonic tehnoloģijarealizēt to!


Nosūtīt pieprasījumu

whatsapp

Telefons

E-pasts

Izmeklēšana