Ультразвуковая обработка

87

воздействие Ультразвука (обычно с частотой 15—50 кгц) на вещества в технологических процессах. Для У. О. Применяют технологические аппараты с электроакустическими излучателями либо аппараты в виде свистков (См. Свистки) и сирен (См. Сирена). Основной элемент излучателя — электроакустический преобразователь (См. Электроакустические преобразователи) (магнитострикционный или пьезоэлектрический) — соединён с согласующим устройством, которое осуществляет передачу акустической энергии от преобразователя в обрабатываемую среду, а также создаёт заданные техническими условиями размеры излучающей поверхности и интенсивность ультразвукового поля. В качестве согласующих устройств используют, как правило, волноводные концентраторы акустические (См.

Концентратор акустический) — расширяющиеся (обычно при У. О. Жидкостей) или сужающиеся (обычно при У. О. Твёрдых веществ), резонансные (настроенные на определённую частоту) или нерезонансные пластины. Согласующее устройство, кроме того, может одновременно выполнять функции режущего или какого-либо др. Инструмента (например, при сверлении, сварке, пайке). Иногда применяют преобразователи, работающие без согласующего устройства (например, кольцевые преобразователи, встроенные в трубопровод). У. О. Твёрдых веществ используется в основном для сварки металлов, пластмасс и синтетических тканей (см. Ультразвуковая сварка), при резании металлов, стекла, керамики, алмаза и т.п. (например, сверлении, точении, гравировании), а также при обработке металлов давлением (волочении, штамповке, прессовании и др.).

Резание на ультразвуковых станках (См. Ультразвуковой станок) обеспечивает высокую точность, позволяет получать не только прямые круглые отверстия, но и вырезы сложных сечений, криволинейные каналы. Ультразвук, подведённый к инструменту обычного металлорежущего станка (например, сверлу, резцу), интенсифицирует обработку и улучшает дробление стружки (см. Вибрационное резание). При обработке металлов давлением ультразвуковые колебания улучшают условия деформирования и снижают необходимые усилия. При ультразвуковом поверхностном упрочнении повышаются микротвёрдость и износостойкость, снижается шероховатость поверхности. Во всех этих процессах ультразвук обычно подводят с помощью волноводного концентратора к рабочим органам машин (например, к сверлу, валкам прокатного стана, штампу пресса, фильере).

У. О. В жидкостях (жидкостей) основана главным образом на возникновении кавитации (См. Кавитация). Некоторые эффекты кавитации (гидравлические удары при захлопывании пузырьков и микропотоки, возникающие в жидкости около пузырьков) используются при пайке и лужении, диспергировании, очистке деталей и т.д. Другие эффекты (разогрев паров внутри пузырька и их ионизация) используются для инициирования и ускорения химических реакций. Иногда для интенсификации У. О. Процесс ведут при повышенном давлении. При пайке и лужении металлов, например алюминия, титана, молибдена, ультразвук разрушает окисные плёнки на поверхности деталей и облегчает течение процесса. С использованием ультразвука можно лудить, а затем паять керамику, стекло и др.

Неметаллические материалы. Ультразвук подводят волноводным концентратором к припою, помещенному в ванну или нанесённому на поверхность детали. Очистка ультразвуком поверхностей деталей от металлической пыли, стружки, нагаров, жировых и др. Загрязнений обеспечивает более высокое, чем др. Способы, качество — остаётся не более 0,5% загрязнений. Некоторые детали, имеющие сложную форму и труднодоступные места, можно очистить только при У. О. Очистку обычно осуществляют в ваннах со встроенными электроакустическими излучателями. В рабочую жидкость добавляют поверхностно-активные вещества. Для снятия заусенцев с деталей в жидкость вводят абразивные частицы, которые в несколько раз ускоряют обработку (см. Вибрационная обработка).

Дегазацию (освобождение от газов) жидкостей осуществляют при малой (обычно ниже порога кавитации) интенсивности ультразвука. Мелкие газовые пузырьки, взвешенные в жидкости, сближаются друг с другом, слипаются (см. Коагуляция) и всплывают на поверхность. Дегазации подвергают расплавы оптических стекол, жидкие алюминиевые сплавы (см. Газы в металлах) и др. Жидкости. У. О. Используют при обогащении (флотации (См. Флотация)) руд — газовые пузырьки оседают на поверхностях частичек минералов и всплывают вместе с ними. У. О. Оказывает благоприятное влияние на процесс кристаллизации расплавов металлов при литье, что существенно улучшает структуру слитка и его механические свойства. Для образования эмульсий обычно используют ультразвуковые аппараты в виде свистков или сирен.

Приготовление суспензий в основном ведут в аппаратах с магнитострикционными преобразователями (См. Магнитострикционный преобразователь), работающими при повышенном давлении (см. Диспергирование). Образование аэрозолей (См. Аэрозоли) происходит при У. О. Жидкости в тонком слое с помощью волноводного концентратора, который представляет собой распылительную насадку. При У. О. Хорошо деполимеризуются в растворах высокомолекулярные соединения. Это свойство используется, например, при синтезе различных блок- и привитых сополимеров, для получения из природных полимеров ценных низкомолекулярных веществ (см. Механохимия полимеров). У. О. Ускоряет многие массообменные процессы (растворение, экстрагирование, пропитку пористых тел и т.п.), ход которых ограничивается скоростью диффузии.

Действие высоких температур внутри кавитационных пузырьков, уменьшение толщины пограничного слоя и его турбулизация интенсифицируют также протекающие совместно химические и массообменные процессы (например, хемосорбцию (См. Хемосорбция)). У. О. В газах (газов) вызывает коагуляцию аэрозолей и пыли (укрупнение и осаждение взвешенных в газах мелких частиц) и применяется, например, в акустическом пылеуловителе (См. Акустический пылеуловитель). При возбуждении ультразвука в нагретом газе (сушильном агенте) интенсифицируется сушка пористых тел — ускоряется испарение со свободной поверхности жидкости, в капиллярах возникают акустические течения и т.п. Ультразвуковая сушка обычно применяется совместно с др. Видами сушки, например инфракрасной, высокочастотной.

В качестве источников ультразвука используют сирены. У. О. — один из наиболее обширных разделов электрофизических и электрохимических методов обработки (См. Электрофизические и электрохимические методы обработки). Дальнейшее её развитие в основном связано с увеличением мощностей и рабочих объёмов ультразвуковых аппаратов, а также с детальным изучением физических и физико-химических процессов, протекающих в ультразвуковом поле. Расширяется область практического использования У. О., например в пищевой промышленности для осветления вин и ликёров. В фармацевтической— для стерилизации и приготовления различных препаратов и т.д. Лит. Физика и техника мощного ультразвука, [кн. 3], М., 1970. Ультразвуковая технология, под ред.

Б. А. Аграната, М., 1974. Хорбенко И. Г., Ультразвук в машиностроении, М., 1974. С. Л. Пешковский.

Значения в других словарях
Ультразвук

упругие колебания и волны с частотами приблизительно от 1,5— 2 ․104 гц (15—20 кгц) и до 109 гц (1 Ггц), область частот У. От 109 до 1012-13 гц принято называть Гиперзвуком. Область частот У. Можно подразделить на три подобласти. У. Низких частот (1,5․104—105 гц) — УНЧ, У. Средних частот (105 — 107 гц) — УСЧ и область высоких частот У. (107—109 гц) — УЗВЧ. Каждая из этих подобластей характеризуется своими специфическими особенностями генерации, приёма, распространения и применения. Физические св..

Ультразвуковая дефектоскопия

группа методов дефектоскопии (См. Дефектоскопия), в которых используют проникающую способность упругих волн ультразвукового диапазона частот (иногда звукового). У. Д. — один из наиболее универсальных способов неразрушающего контроля, методы которого позволяют обнаруживать поверхностные и глубинные дефекты — трещины, раковины, расслоения в металлических и неметаллических материалах (в том числе сварных и паяных швах, клеёных многослойных конструкциях), определять зоны коррозии металлов, измерять..

Ультразвуковая сварка

способ сварки (См. Сварка) с применением Ультразвука для сообщения колебаний инструменту, прижимаемому к поверхностям свариваемых материалов. Сварка металлов происходит в твёрдой фазе (без расплавления). Металл разогревается до 200—600 °С в результате действия сил трения между инструментом и металлом. Колебания инструмента способствуют очистке поверхностей, поэтому шов получается хорошего качества. Этим способом соединяют отдельными точками или непрерывным швом главным образом листовые металлы ..

Ультразвуковая терапия

применение ультразвука с лечебной целью. Метод физиотерапии (См. Физиотерапия). Для У. Т. Используют колебания в диапазоне 500—3000 кгц. Ультразвук оказывает выраженное обезболивающее, спазмолитическое, противовоспалительное и общетонизирующее действие, стимулирует крово- и лимфообращение, регенеративные процессы, улучшает трофику нервную (См. Трофика нервная). У. Т. Проводится с помощью портативных и стационарных лечебных аппаратов, работающих обычно с частотой около 900 кгц в непрерывном или ..

Ультразвуковая Обработка

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА - осуществляется с помощью ультразвука. Применяется для сварки, при сверлении, шлифовании, гравировании твердых материалов, пайке и лужении, получении аэрозолей, эмульсий и суспензий, очистке деталей от загрязнений и в других процессах. Производится с помощью газо- и гидроструйных излучателей, сирен и электроакустических преобразователей.. ..

Ультразвуковая Обработка

Осуществляется с помощью ультразвука. Применяется для сварки, при сверлении, шлифовании, гравировании твердых материалов, пайке и лужении, получении аэрозолей, эмульсий и суспензий, очистке деталей от загрязнений и в других процессах. Производится с помощью газо- и гидроструйных излучателей, сирен и электроакустических преобразователей.. ..

Ультразвуковая обработка

(a. Ultrasonic mineral treatment. Н. Ultraschallbehandlung der Mineralien. Ф. Traitement aux ultra-sons des mineraux utiles. И. Elaboracion ultrasonora de minerales, labra ultrasonora de minerales) - технол. Процесс целенаправленного воздействия упругих колебаний частотой выше 16-20 кГц на жидкие, газообразные и твёрдые среды для ускорения массо- и теплообмена, хим. Реакций, разрушения, уплотнения и коагуляции в них.У. O. Применяется для флотации и перемешивания жидкофазных сред при подготовке п..

Ультразвуковая обработка

(a. Ultrasonic mineral treatment. Н. Ultraschallbehandlung der Mineralien. Ф. Traitement aux ultra-sons des mineraux utiles. И. Elaboracion ultrasonora de minerales, labra ultrasonora de minerales) - технол. Процесс целенаправленного воздействия упругих колебаний частотой выше 16-20 кГц на жидкие, газообразные и твёрдые среды для ускорения массо- и теплообмена, хим. Реакций, разрушения, уплотнения и коагуляции в них.У. O. Применяется для флотации и перемешивания жидкофазных сред при подготовке п..

Ультразвуковая Обработка

Воздействие ультразвуком на вещество. У. О. Производится газо- и гидроструйными излучателями (см. Напр., Гартмана генератор), сиренами и электроакустич. Преобразователями (в осн. Магнитострикционными преобразователями). Для усиления амплитуды УЗ в в-ве совместно с электроакустич. Преобразователями используются акустич. Концентраторы. У. О. Твёрдых веществ включает размерную обработку твёрдых и хрупких материалов на ультразвуковых станках, лужение и паяние металлов, керамики, стекла и т. П., свар..

Дополнительный поиск Ультразвуковая обработка Ультразвуковая обработка

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Ультразвуковая обработка" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Ультразвуковая обработка, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "У". Общая длина 24 символа