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超声波抛光原理—电解抛光

2019/9/16 15:59:49      点击:
         超声波作用于介质后,在介质中产生声弛豫过程,声弛豫过程伴随着能量在分子各自电度间的输运过程,并在宏观上表现出对声波的吸收(见声波)。不锈钢电解厂家指出,通过物质对超声的吸收规律可探索物质的特性和结构,这方面的研究构成了分子声学这一声学分支。普通声波的波长远大于固体中的原子间距,在此条件下固体可当作连续介质。但对频率在1012赫以上的 特超声波 ,波长可与固体中的原子间距相比拟,此时必须把固体当作是具有空间周期性的点阵结构。点阵振动的能量是量子化的 ,称为声子(见固体物理学)。特超声对固体的作用可归结为特超声与热声子、电子、光子和各种准粒子的相互作用。对固体中特超声的产生、检测和传播规律的研究,以及量子液体——液态氦中声现象的研究构成了近代声学的新领域。

     研究超声波的产生、传播 、接收,以及各种超声效应和应用的声学分支叫超声学。产生超声波的装置有机械型超声发生器(例如气哨、汽笛和液哨等)、利用电磁感应和电磁作用原理制成的电动超声发生器、以及利用压电晶体的电致伸缩效应和铁磁物质的磁致伸缩效应制成的电声换能器等。

超声波抛光原理——电解抛光公司来为大家娓娓道来:

超声波抛光就是将零件放在磨料悬浮液中,然后放进有超声波场的装置内。依靠超声波的振荡作用使磨料在零件表面起磨削抛光作用,而成为一种新的抛光方法。抛光中使用的磨料有尺寸为200~2000目的氧化铝、碳化硼、碳化硅及金刚砂粉末等。粉末越细,抛光出来的表面越光滑。例如,用200目的磨料粉可获得Ra0.5um的光亮度,而用800目的磨料粉可获得Ra0.2um的光亮度。
超声波技术也可以和化学抛光、电解抛光结合成复合抛光的加工方法,即在化学、电解抛光作用的基础上,再加上超声波振荡、搅拌抛光溶液,使工件表面的溶解物快速扩散,表面附近的介质均匀,起到提高抛光效率,保证质量的作用。