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隨著難加工材料精度要求的提高,特別是航空 航天零件,一維超聲加工已經(jīng)明顯不能滿足生產(chǎn)的需要,二維超聲振動加工應(yīng)運而生了。超聲波橢圓振動切削已受到學(xué)術(shù)界和企業(yè)界的重視,美國、英國、德國和新加波等國的大學(xué)以及國內(nèi)的北京航空航天大學(xué)和上海交通大學(xué)已開始這方面的研究工作。
日本企業(yè)界(如日立、多賀和 Towa 公司等)已開始這方面的實用化研究。 Chandra Nath 等人研究硬質(zhì)合金刀尖圓弧半徑在超聲橢圓振動切削下的影響中,闡述了刀具的幾何形狀,特別是刀具的圓弧半徑對一維超聲振動切削性能的影響。利用實驗表明了刀具圓弧半徑在 0.6mm 或更低(例如0.2mm 或 0.4mm)和更高的圓弧半徑(例如 0.8mm)下,超聲橢圓振動切削在各個方面明顯表現(xiàn)更好。N.Suzuki 等人利用超聲橢圓振動切削鎢合金模具的光學(xué)玻璃零件中表明,由于傳統(tǒng)振動切削不能獲得更的精度,主要是因為刀具的快速磨損,脆性材料的破裂及黏糊在刀具上。而超聲橢圓切削能獲得更實用的超精密模具,成功應(yīng)用于玻璃的成型。
我國設(shè)計出高頻超聲橢圓振動精密切削,其相對一般的橢圓振動和普通低頻超聲振動具有減低切削力、提高加工精度的效果,并且可采用更高切削速度,從而可以提高工作效率。但是,超聲波橢圓振動切削在理論和應(yīng)用方面還有許多工作要做。尤其是對硬脆性材料的超精密切削加工、微細(xì)部位和微細(xì)模具的超精密切削加工等方面還需要進(jìn)一步深入研究
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