超声振动切削,是使刀具以 20-40KHz的频率,沿切削方向高速振动的一种特种切削技术。超声振动切削从微观上看是一种脉冲切削在一个振动周期中,刀具的有效切削时间很短,一个振动周期内绝大部分时间里刀具与工件切屑完全分离,刀具与工件切屑断续接触,切削热量比较大减少,并且没有普通切削时的“让刀”现象。利用这种振动切削,在普通机床上就可以进行精密加工,圆度、圆柱度、平面度平行度、直线度等形位公差主要取决于机床主轴及导轨精度,比较高可达到接近零误差,使以车代磨、以钻代铰、以铣代磨成为可能。与高速硬切削相比,不需要过高的机床刚性,并且不破坏工件表面组织在曲线轮廓零件的精加工中,可以借助数控车床、加工中心等进行仿形加工,可以节约高昂的数控磨床购置费用。超声波刀柄的振动传递效率是衡量其性能的关键指标。厦门超声波小直径刀柄供应
在经济型数控机床的加工过程中,由于刀具的刃磨、测量和更换多为人工手动进行,占用辅助时间较长,因此,必须合理安排刀具的排列顺序。一般应遵循以下原则:①尽量减少刀具数量;②一把刀具装夹后,应完成其所能进行的所有加工步骤;③粗精加工的刀具应分开使用,即使是相同尺寸规格的刀具;④先铣后钻;⑤先进行曲面精加工,后进行二维轮廓精加工;⑥在可能的情况下,应尽可能利用数控机床的自动换刀功能,以提高生产效率等。
加工过程中切削用量的确定合理选择切削用量的原则是:粗加工时,一般以提高生产率为主,但也应考虑经济性和加工成本;半精加工和精加工时,应在保证加工质量的前提下,兼顾切削效率、经济性和加工成本。具体数值应根据机床说明书、切削用量手册,并结合经验而定。 超声波磨削刀柄报价2.组装刀头:将硬质合金刀头固定在塑料柄件上,使用螺钉紧固。
超声加工系统分类按照超声振动形式可分为:一维超声加工、二维超声加工及三维超声加工等。振动形式包括:纵(轴)向超声振动加工、扭转超声振动加工、椭圆超声振动加工以及复合超声振动加工,其中复合超声振动又涉及不同超声振动形态的复合。按照超声起振材料可分为:电致伸缩式超声加工和磁致伸缩式超声加工。目前常用的电致伸缩式超声加工主要是基于压电陶瓷的起振原理,通过施加电压进行驱动来实现超声振动,其结构简单、工艺成熟,但振动功率有限,比较适合轻载荷切削工况;磁致伸缩式是基于磁致伸缩或超磁致伸缩材料的磁场驱动原理,其振动功率容量大,但结构较为复杂,比较适合重载荷切削工况。
数控加工刀具必须适应数控机床高速、高效和自动化程度高的特点,一般应包括通用刀具、通用连接刀柄及少量刀柄。刀柄要联接刀具并装在机床动力头上,因此已逐渐标准化和系列化。数控刀具的分类有多种方法。根据刀具结构可分为:①整体式;②镶嵌式,采用焊接或机夹式联接,机夹式又可分为不转位和可转位两种;③特殊型式,如复合式刀具、减震式刀具等。根据制造刀具所用的材料可分为:①高速钢刀具;②硬质合金刀具;③金刚石刀具;④其他材料刀具,如立方氮化硼刀具、陶瓷刀具等。从切削工艺上可分为:①车削刀具,分外圆、内孔、螺纹、切割刀具等多种1.硬质合金刀头:用于切割和打磨物体。
超声加工过程中,负载、温度的变化会导致系统特性在加工过程中发生较大的变化,频率快速追踪是实现有效超声加工的关键所在,常见的方法有最大电流法、锁相环法、最大功率法等。此外,超声功率自适应控制技术也是超声加工的重要构成部分,其目标是解决超声加工过程中刀具由于受外载后振幅被抑制而无法完成有效切削的问题。这些检测都需要超声加工系统实现对超声执行部件实时状态的反馈检测,因此,超声振动的反馈检测也是实现稳定超声加工的重要构成部分。现在众多先进算法在该过程中得到应用,常见的算法包括PID、模糊算法、人工神经网络等,算法的主要是对加工过程中状态的识别,从而保证加工过程的鲁棒性。超声波刀柄在高频振动下会产生大量的热量,如果不能有效地控制温度,将会导致设备损坏或性能下降。广州超声波强力刀柄
3.检查传动部件:定期检查传动部件,确保其正常运转。如有磨损或松动,及时更换或紧固。厦门超声波小直径刀柄供应
集萃智能致力于推动超声精密加工技术产业化应用和超声加工装备生产制造,超声刀柄在性能上尤为突出。这些超声刀柄的超声频率和振幅支持定制化服务,能够精细匹配不同的加工需求;创新的螺帽防尘结构设计,有效阻挡加工过程中产生的粉尘和碎屑,延长刀柄使用寿命;产品小型化的设计理念,赋予其强大的通用性,可适配多种紧凑型机床。此外,为适应不同机床的供电布局,还提供侧面供电和上下供电两种灵活选择,真正实现了加工设备与超声刀柄的完美契合。厦门超声波小直径刀柄供应
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