Utviklingen av ULTRASONIC PROCESSING
Ultralyd prosesseringsteknologi er en viktig del av ultralyd. Ultralyd prosesseringsteknologi utvikles gradvis sammen med utviklingen av ultralydsvitenskap.
Så tidlig som 1830 brukte F.Savrt et multi-tannt utstyr for å generere ultralydbølger på 2,4-104 Hz for første gang. I 1876 ble Carltons air whistle-eksperiment produsert. Ultralydfrekvens Frekvensen nådde 3-104Hz, og når den ble forandret til hydrogen, nådde frekvensen 8-104Hz. Disse forsøkene gjorde at folk begynte å ha en viss forståelse av naturen til ultralyd.
Et stort løft til ultralydets fødsel var 1912 luksuspassasjerskipet Titanic sank etter å ha kollidert med isfjell i første fly. Denne tragedien som sjokkert verden på den tiden, spurte forskere å foreslå akustiske metoder for å oppdage isbjerge. Disse aktivitetene inspirerte den intense studien av tyske ubåter under første verdenskrig. I 1916 begynte forskere ledet av den berømte franske fysikeren Lang Zhiwan å studere genereringen og bruken av undersjøisk ultralyd som en deteksjonsmetode. I 1918 ble den piezoelektriske effekten funnet å gjøre kvartsplaten vibrere, noe som gjør den nyttig som en ultralydskilde. Kvarts piezoelektrisk oscillator. Dette er begynnelsen på moderne ultralyd.
I 1927 produserte de amerikanske fysikerne Wood and Lumes de tidligste ultralydsforedlingseksperimenter. De brukte sterk ultrasonisk vibrasjon til å skape og raskt bore glassplater, men de ble ikke brukt i industrien på den tiden. I 1951 gjorde Cohen of the United States den første praktiske, ultra-profesjonelle prosesseringsmaskinen og tiltrukket seg stor oppmerksomhet, og la grunnlaget for utviklingen av ultralydbearbeidingsteknologi. Japan var landet som studerte ultralydsteknologi tidligere. I 1950-årene hadde Japan etablert et spesielt vibrasjonsforskningsinstitutt. Mange universiteter og vitenskapelige forskningsinstitusjoner har også dette temaet. Det er to hovedrepresentanter i den japanske studien av ultralydbearbeiding: en er professor Shimazaki Shimao fra Central University, og hans arbeid er "Ultralydteknikk - teori og praksis"; Den andre er Prof. Teichiro Iebetsu fra Utsunomiya University. "Nøyaktig bearbeiding, grunnleggende vibrasjoner og applikasjoner" er hans mesterverk. Japanske forskere brukte ikke bare ultralydbehandling på vanlig utstyr, men innførte også ultrasoniske vibrasjonssystemer i presisjonsverktøy og CNC-maskinverktøy. I 1977 brukte Japan ultrasonisk vibrasjonsskjæring og sliping for produksjon, og den kan bore kjedelige hull for store marine dieselmotorforbindelser med en diameter på 600mm.
Den tidligere Sovjetunionens undersøkelse om ekstern foredlingsbehandling var også relativt tidlig. På slutten av 1950-tallet og tidlig på 60-tallet har verdifulle forskningspapir blitt publisert. I ultralydssvingingen har boring, sliping, etterbehandling, sammensatt bearbeiding og andre aspekter produksjonsapplikasjoner, og oppnådd gode økonomiske resultater. For å fremme anvendelsen av ultralydbehandling, holdt det tidligere Sovjetunionen et nasjonalt seminar i 1973, som fullstendig bekrefter de økonomiske effektene og bruksverdien til ultralydbehandling og spilte en aktiv rolle i forfremmelsen og anvendelsen av denne nye teknologien gjennom hele land. Ved slutten av 1980-tallet hadde Sovjetunionen allerede produsert en serie ultralydvibrasjonsboringer.
I midten av 1970-tallet var USA i produksjons- og applikasjonsfasen i ultralydboringsenteret, etterbehandling, sliping og trekking og sveising. Ultralydssvinging, boring og kjedelig var i prototypestadium av eksperimentelt produksjonsutstyr. I 1979 har det universelle ultralydsvibrasjonsskjæringssystemet blitt anvendt i industrielle applikasjoner.
Tyskland og Storbritannia har også gjennomført omfattende undersøkelser av mekanisme og industrielle anvendelser av ultralydbehandling, og utgitt mange verdifulle papirer, som også har vært aktivt anvendt i produksjonen. For eksempel foreslo Storbritannia å bruke sinter eller ultrasonisk roterende maskinering av det elektroplaterte diamantverktøyet overvinter ulempene med lav prosesseringshastighet og dårlig presisjon i den generelle ultralydbearbeiding av dype hull og har oppnådd gode resultater.
Forskningen i ultralydsbehandlingsteknologi i Kina begynte på slutten av 1950-tallet og begynte å studere ultrasonisk vibrasjon som snu på slutten av 1960-tallet. I 1973 utviklet Shanghai Ultrasonic Electronic Instrument Factory en vellykket CNM-2 ultralydssliper. I 1982 utviklet Shanghai Steel Pipe Factory, Akademisk institutt for kinesisk vitenskapsakademi og Shanghai Ultrasonic Instrument Factory, en vellykket ultrasonisk rørdragende utstyr, som fyllte gapet for anvendelse av ultralydbearbeiding i metallplastbehandling i Kina. I oktober 1983 betrodde Vitenskaps- og teknologidepartementet i departementet for maskin- og elektronikkindustrien redaksjonell avdeling for "Mekanisk Tekniker" -magasinet for å holde det første "Vibrasjonskutt Symposiet" i Xi'an. Møtet fullt ut bekreftet den viktige rollen som vibrasjon skjærer i metallskjæring. Utveksling av forskning og søknadsresultater har fremmet en grundig undersøkelse og anvendelse av denne nye teknologien i Kina. I 1985 utviklet Guangxi University, Nanjing Film Machinery Factory og Nanjing Cutting Tools Factory i fellesskap Kinas første "CZQ-250A" ultralyd vibrasjonsskjæringssystem. I samme år utviklet 11. forskningsinstitutt for departementet for maskin- og elektronikkindustrien vellykket ultralyd roterende prosesseringsmaskiner som ble oppnådd i boring, nesting, ending av fresing, intern og ekstern sirkulær sliping og gjengebehandling av harde og sprø materialer slik som som glass, keramikk, og YAG laser krystaller. God prosesseffekt. I 1987 foreslo Beijing Institutt for elektrisk maskineringsteknologi først ultrasonisk, frekvensmodulert EDM og ultralydsblanding sliping og polering prosesseringsteknologi. Det ble vellykket anvendt til sliping og polering av polykrystallinske diamanttråddrammer. I 1989 utviklet Kina en ultralyd honing enhet. I 1991 utviklet den en slank stav ultralydssvingningsenhet med variabel seksjon.
Fra slutten av det 20. århundre til begynnelsen av dette århundret har ultralydsteknologi i Kina utviklet seg raskt. Det er mer omfattende undersøkelser i ultrasoniske vibrasjonssystemer, dyphullbearbeiding, wire drawing dies og hulroms polering og ultralyd komposittbearbeiding. Den løser mange viktige problemer innen vanskelige maskinmaterialer som diamant, keramikk, agat, jade, herdet stål, dørstål, granitt, marmor, kvarts, glass og sintrede permanente magneter, og har oppnådd gode resultater.
Finn en profesjonell ultralyd Maskinering for din søknad?
Klikk Altrasonic Technology for å realisere det!





