纳米技术与精密工程
納米技術與精密工程
납미기술여정밀공정
NANOTECHNOLOGY AND PRECISION ENGINEERING
2010年
6期
484-490
,共7页
范玉峰%唐昆%尹韶辉%朱勇建%吴勇波
範玉峰%唐昆%尹韶輝%硃勇建%吳勇波
범옥봉%당곤%윤소휘%주용건%오용파
无心磨削%超声椭圆振动部件%压电陶瓷(lead zirconate titanate,PbZrTiO3,PZT)%微小零部件
無心磨削%超聲橢圓振動部件%壓電陶瓷(lead zirconate titanate,PbZrTiO3,PZT)%微小零部件
무심마삭%초성타원진동부건%압전도자(lead zirconate titanate,PbZrTiO3,PZT)%미소령부건
本文提出一种以超声椭圆振动板取代传统导轮的新型无心磨削技术,通过对该部件中的压电陶瓷(lead zirconate titanate, PbZrTiO3,PZT)施加交流电压,在该板端面产生超声椭圆振动并控制工件的旋转速度.从振型、激振方式、结构和尺寸等方面,对该超声椭圆振动部件进行了设计,研究了输入信号参数(频率、相位差和电压幅值)与振动部件中金属板端面超声椭圆振动的形状和幅值之间的关系.实验结果表明,该超声椭圆振动板具有良好的性能,其端面的超声椭圆振动能精确控制工件旋转的速度.最后,采用改进后的超声椭圆振动无心磨床对初始直径为1 mm~5 mm的微小圆柱形工件进行了磨削实验.实验结果表明,磨削后工件的圆度误差从20 μm下降至3 μm以下,其最小值达到0.73 μm,磨削后工件最小直径达到130 μm,从而证实了新型无心磨削技术的有效性.
本文提齣一種以超聲橢圓振動闆取代傳統導輪的新型無心磨削技術,通過對該部件中的壓電陶瓷(lead zirconate titanate, PbZrTiO3,PZT)施加交流電壓,在該闆耑麵產生超聲橢圓振動併控製工件的鏇轉速度.從振型、激振方式、結構和呎吋等方麵,對該超聲橢圓振動部件進行瞭設計,研究瞭輸入信號參數(頻率、相位差和電壓幅值)與振動部件中金屬闆耑麵超聲橢圓振動的形狀和幅值之間的關繫.實驗結果錶明,該超聲橢圓振動闆具有良好的性能,其耑麵的超聲橢圓振動能精確控製工件鏇轉的速度.最後,採用改進後的超聲橢圓振動無心磨床對初始直徑為1 mm~5 mm的微小圓柱形工件進行瞭磨削實驗.實驗結果錶明,磨削後工件的圓度誤差從20 μm下降至3 μm以下,其最小值達到0.73 μm,磨削後工件最小直徑達到130 μm,從而證實瞭新型無心磨削技術的有效性.
본문제출일충이초성타원진동판취대전통도륜적신형무심마삭기술,통과대해부건중적압전도자(lead zirconate titanate, PbZrTiO3,PZT)시가교류전압,재해판단면산생초성타원진동병공제공건적선전속도.종진형、격진방식、결구화척촌등방면,대해초성타원진동부건진행료설계,연구료수입신호삼수(빈솔、상위차화전압폭치)여진동부건중금속판단면초성타원진동적형상화폭치지간적관계.실험결과표명,해초성타원진동판구유량호적성능,기단면적초성타원진동능정학공제공건선전적속도.최후,채용개진후적초성타원진동무심마상대초시직경위1 mm~5 mm적미소원주형공건진행료마삭실험.실험결과표명,마삭후공건적원도오차종20 μm하강지3 μm이하,기최소치체도0.73 μm,마삭후공건최소직경체도130 μm,종이증실료신형무심마삭기술적유효성.