2462 帶式輸送機(jī)設(shè)計(jì)
2462 帶式輸送機(jī)設(shè)計(jì),輸送,設(shè)計(jì)
安裝有許多對角裂縫零件的一維縱扭振動轉(zhuǎn)換器Jiromaru Tsujino*, Tetsugi Ueoka, Kenichi Otoda, Atsushi FujimiFaculty of Engineering, Kanagawa University, Yokohama 221-8686, Japan摘要:為了提高一維縱扭振動轉(zhuǎn)換器可得到的振動速度,對旨在減少振動節(jié)點(diǎn)部分的最大振動應(yīng)力水平并且要避免安裝在轉(zhuǎn)換器的縱向節(jié)點(diǎn)位置的帶有許多裂縫的零件的新型的復(fù)雜振動轉(zhuǎn)換器進(jìn)行了研究。轉(zhuǎn)換器的自由端以橢圓或圓形軌跡振動。帶有從橢圓形到圓形或者從長方形到正方形軌跡的復(fù)雜振動系統(tǒng)可有效應(yīng)用于需要大功率的場合,包括金屬或者塑料的超聲波焊接,超聲波焊線的集成電路,大規(guī)模集成電路和裝置和超聲波馬達(dá)。安裝有許多帶裂縫部件的轉(zhuǎn)換器比只安裝一個(gè)帶有裂縫零件的轉(zhuǎn)換器在振動應(yīng)力水平和品質(zhì)因數(shù)方面會得到提高。關(guān)鍵詞:圓形振動軌跡 復(fù)雜的振動 復(fù)雜振動超聲波焊接 縱扭振動轉(zhuǎn)換器 超聲波馬達(dá) 超聲波塑料焊接 帶有對角裂縫的振動轉(zhuǎn)換器1.簡介帶有從橢圓形到圓形或者從長方形到正放形位點(diǎn)的復(fù)雜振動系統(tǒng)適用于大功率場合的使用。在縱向振動節(jié)點(diǎn)區(qū)域安裝有一個(gè)裂縫零件且由縱向振動系統(tǒng)驅(qū)動的一維縱扭振動轉(zhuǎn)換器適用于大規(guī)模場合的應(yīng)用,這些場合包括:各種材料的超聲波焊接,超聲波焊線的集成電路,大規(guī)模集成電路和裝置和超聲波馬達(dá)。為了提高振動的優(yōu)點(diǎn)和增加轉(zhuǎn)換器的可獲得振動速度,對帶有許多裂縫零件的新型轉(zhuǎn)換器做了研究。裂縫零件可以安裝在許多位置,但是要避免安裝在縱向節(jié)點(diǎn)位置處以便減少振動節(jié)點(diǎn)部分的最大應(yīng)力振動數(shù)值。使用很多裂縫零件可以使最大振動應(yīng)力和質(zhì)量因數(shù)增加,同時(shí)在相同的驅(qū)動電壓下最大振動振幅會明顯增大。這種轉(zhuǎn)換器由很突出的優(yōu)點(diǎn),因?yàn)楹椭挥幸粋€(gè)裂縫零件的轉(zhuǎn)換器相比,其最大振動應(yīng)力較小,而且這種振動器的最大振動振幅會明顯增加。沿著轉(zhuǎn)換器分布的振動軌跡,振動速度和相分布可以通過激光多普勒測振儀進(jìn)行測量。這種新型的轉(zhuǎn)換器用于超聲波塑料焊接和超聲波馬達(dá)中。這種新型轉(zhuǎn)換器可獲得的最大振動速度會顯著增加。使用復(fù)雜的振動轉(zhuǎn)換器可以使塑的焊接優(yōu)點(diǎn)得以提高。超聲波馬達(dá)聲使用的 15mm 直徑的新型振動器的縱扭振動幅和以前的轉(zhuǎn)換器相比,在相同的驅(qū)動電壓 60v,55kHz 條件下,會從 6um 增加到將近 12um.安裝有多縫隙零件的轉(zhuǎn)換器在提高振動的優(yōu)點(diǎn)和增加可得到的復(fù)雜振動速度方面是很有效的。2 振動轉(zhuǎn)換器的構(gòu)造兩個(gè)直徑為 20mm,長度為 79mm 的振動轉(zhuǎn)換器的構(gòu)造如圖 1 所示,而且這兩種轉(zhuǎn)換器在除了縱向節(jié)點(diǎn)部分外安裝有裂縫零件。用鋁合金(JISA7075B)制造的圓柱形縱扭轉(zhuǎn)換器在圓周的縱向振動節(jié)點(diǎn)部分的兩端安裝有兩個(gè)裂縫零件。轉(zhuǎn)換器由縱向振動源驅(qū)動。在實(shí)驗(yàn)中使用了具有相同角度和不同角度對角裂縫零件的各種轉(zhuǎn)換器。振動轉(zhuǎn)換器有 18 個(gè)呈 45°或 135°的對角裂縫,這些 10mm 寬,0.5mm 寬的裂縫是用電火花機(jī)床加工出來的。裂縫深度從 1.0mm 到 30.mm 之間變化。轉(zhuǎn)換器的自由端部分以縱扭的方式振動并且軌跡呈橢圓形。圖 1,安裝有一對裂縫零件的不同的一維縱扭振動轉(zhuǎn)換器3 帶有兩個(gè)裂縫零件的轉(zhuǎn)換器的振動特點(diǎn)對轉(zhuǎn)換器的整個(gè)振動系統(tǒng)的自由進(jìn)入循環(huán)進(jìn)行了測量。具有不同角度裂縫零件(a)和具有相同角度裂縫零件(b)的質(zhì)量因數(shù)︱Ymo︳,在 890Kpa 的穩(wěn)定壓力條件下焊接,其數(shù)值大致是 600 和30ms。由于縱向振動和扭轉(zhuǎn)振動的共振頻率很接近,所以轉(zhuǎn)換器振動系統(tǒng)的進(jìn)入循環(huán)顯示出單一的圓形。兩個(gè)系統(tǒng)的質(zhì)量因數(shù)是很大的。在轉(zhuǎn)換器的自由邊沿可以得到橢圓位點(diǎn)。4 復(fù)雜振動超聲波塑料焊接4.1 復(fù)雜振動轉(zhuǎn)換器的振動特點(diǎn)圖 2 顯示了驅(qū)動頻率和帶有復(fù)雜振動系統(tǒng)的振動轉(zhuǎn)換器的扭轉(zhuǎn)振動速度之間的關(guān)系。驅(qū)動電壓穩(wěn)定在 20V。扭轉(zhuǎn)振動速度在 26.3kHz和 26.4kHz 附近的不同頻率處有最大的數(shù)值。在轉(zhuǎn)換器的自由邊沿會出現(xiàn)橢圓的軌跡。帶有一對裂縫零件的復(fù)雜振動轉(zhuǎn)換器,在頻率為 26.8kHz 時(shí),其扭轉(zhuǎn)徑向的振動速度分布如圖 3 所示。扭轉(zhuǎn)振動速度的節(jié)點(diǎn)部分通常位于左側(cè)的裂縫區(qū)域,并且振動速度在自由邊沿達(dá)到最大數(shù)值。圖 2,沿著(a)和(b)復(fù)雜振動轉(zhuǎn)換器扭轉(zhuǎn)徑向振動速度的分布。驅(qū)動電壓為 20V。圖 3,帶有復(fù)雜振動系統(tǒng)的振動轉(zhuǎn)換器(A)驅(qū)動頻率和縱扭振動速度之間的關(guān)系。驅(qū)動電壓為 20V。帶有一對裂縫零件的復(fù)雜振動轉(zhuǎn)換器的徑向振動速度分布也可以用圖 3 所示。徑向振動速度最大位置處也即縱向振動節(jié)點(diǎn)位置,并且縱向節(jié)點(diǎn)位置位于兩裂縫零件之間。在徑向節(jié)點(diǎn)位置處轉(zhuǎn)換器的應(yīng)力分布有一個(gè)最大數(shù)值,然而兩個(gè)裂縫區(qū)域并不存在于這個(gè)位置。4.2 復(fù)雜振動超聲波塑料焊接的焊接特點(diǎn)焊接時(shí)間,焊接部分試件的變形厚度和用頻率為 27kHz 帶有復(fù)雜振動系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換器(a)和(b)搭接的聚丙烯板的強(qiáng)度之間的關(guān)系如圖 4 所示。通過轉(zhuǎn)換器(a)所得到的焊接強(qiáng)度要大于通過轉(zhuǎn)換器(b)所得到的強(qiáng)度。由于(a)中振動系統(tǒng)有一個(gè)更大的扭轉(zhuǎn)振動元件,相比之下,其所需的焊接時(shí)間要短。在焊接部分試件變形厚度的減少通常和所得的強(qiáng)度是一致的。和帶有縱向振動系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換器相比,帶有復(fù)雜振動系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換器焊接工件的時(shí)間要短。復(fù)雜振動既對金屬材料的焊接有效,又適用于塑料的超聲波焊接。5 帶有扭轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換器的超聲波馬達(dá)5.1 超聲波馬達(dá)的構(gòu)造圖 4,焊接時(shí)間,變形焊接高度和搭接起來的聚丙烯板的焊接強(qiáng)度之間的關(guān)系(厚度為 1.0mm),使用一個(gè)頻率為 27kHz 復(fù)雜振動系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換器(a)和(b)進(jìn)行焊接。超聲波馬達(dá)和直徑為 15mm 的振動轉(zhuǎn)換器的構(gòu)造如圖 5 所示。圖5(a)和(b)分別顯示了安裝有一個(gè)裂縫零件的直徑為 15mm 的馬達(dá)和安裝有一對裂縫零件的直徑為 15mm 的馬達(dá)。拿安裝有一個(gè)裂縫零件的轉(zhuǎn)換器為例,裂縫零件是沿著圓柱形扭轉(zhuǎn)振動轉(zhuǎn)換器安裝在縱向振動的節(jié)點(diǎn)位置。相反,安裝有一對裂縫零件的轉(zhuǎn)換器,其裂縫零件不安裝在縱向振動節(jié)點(diǎn)位置。帶有對角裂縫的轉(zhuǎn)換器是由兩個(gè)直徑為15mm,厚度為 5.0mm 的壓電陶瓷片的縱向振動源驅(qū)動的。振動轉(zhuǎn)換器裂縫零件有 12 個(gè)呈 45°或者 135°,0.5mm 寬,10mm 或者 5mm 長的對角裂紋。這些裂紋是沿著鋁合金制的轉(zhuǎn)換器的圓周用點(diǎn)火花機(jī)床加工而成的。直徑為 15mm 轉(zhuǎn)換器裂紋的深度從 1.5mm 到 3.5mm 之間變化。轉(zhuǎn)換器的自由邊沿以縱扭的方式振動,且振動軌跡呈橢圓形。PZT 縱向振動傳感器,它是安裝有一個(gè)用于支撐馬達(dá)的凸緣的縱向振動棒和裂縫圓柱通過螺栓連接而成的。轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動部分和轉(zhuǎn)子部分通過使用彈簧來壓緊。使用 1500-2000 的網(wǎng)拋光粉可以把轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動表面和轉(zhuǎn)子研磨得光滑平整。5.2 直徑為 15mm 的超聲波馬達(dá)的振動特點(diǎn)當(dāng)驅(qū)動頻率變化的時(shí)候,轉(zhuǎn)換器自由邊沿的縱扭振動振幅可以由兩臺激光多普勒測振儀進(jìn)行測量。這些轉(zhuǎn)換器有和圖 2 相近的縱扭共振頻率。在頻率為 50-55kHz 之間不帶有轉(zhuǎn)子的單一和一對裂縫零件的轉(zhuǎn)換器的最大縱向振動振幅大約為 6um 和 12um。在頻率接近 55kHz時(shí),帶有轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)換器的最大縱向振動振幅大致為 3um 和 9um。和只帶有一個(gè)裂縫零件轉(zhuǎn)換器的振幅相比,帶有一對裂縫零件的轉(zhuǎn)換器的最大振幅是其 2-3 倍。5.3 轉(zhuǎn)換器驅(qū)動表面的振動位點(diǎn)圖 5,使用安裝有單一裂縫零件(a)和一對裂縫零件( b)的縱扭振動轉(zhuǎn)換器的直徑為 15mm 的超聲波馬達(dá)的構(gòu)造在這些例子中,縱向振動部分轉(zhuǎn)化為裂縫零件的扭轉(zhuǎn)振動,且轉(zhuǎn)換器的圓柱部分縱扭地振動。自由邊沿的振動軌跡是由不同的振動階段決定的??v扭轉(zhuǎn)換器驅(qū)動表面的振動位點(diǎn)是由兩臺獨(dú)立工作的激光多普勒測振儀測得的。振動軌跡會在數(shù)字記憶示波器屏幕上顯示李薩如圖形。圖六顯示了帶有一對深為 3.3mm,長為 5mm 的裂縫零件的超聲波馬達(dá)轉(zhuǎn)換器在驅(qū)動頻率為 55.1kHz 和 54.26kHz 情況下其驅(qū)動表面的振動位點(diǎn)。當(dāng)超聲波馬達(dá)旋轉(zhuǎn)時(shí),轉(zhuǎn)換器振動表面的振動軌跡振幅會稍微減小。圖 6,帶有轉(zhuǎn)子零件和不帶轉(zhuǎn)子零件在直徑為 15mm 轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動部分的振動位點(diǎn)6 結(jié)論為了增加復(fù)雜振動轉(zhuǎn)換器的可獲得振動速度,對安裝有許多裂縫零件的新型轉(zhuǎn)換器進(jìn)行了研究。這種轉(zhuǎn)換器在許多位置上安裝有很多裂縫零件,為了減小震動節(jié)點(diǎn)部分最大振動應(yīng)力數(shù)值,裂縫零件要避免安裝在節(jié)點(diǎn)位置。帶有復(fù)雜振動的超聲波塑料的焊接特點(diǎn)得到了研究,并且安裝有一對裂縫零件的轉(zhuǎn)換器的直徑為 15mm 的超聲波馬達(dá)得到了檢驗(yàn)。縱向振動節(jié)點(diǎn)部分位于轉(zhuǎn)換器兩裂縫零件之間。和只安裝有單一裂縫零件的轉(zhuǎn)換器相比,在相同驅(qū)動電壓下,轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動表面和帶有一對裂縫零件的超聲波馬達(dá)的振動速度。安裝有一對裂縫零件的轉(zhuǎn)換器明顯的提高了塑料的超聲波焊接優(yōu)點(diǎn)。直徑為 15mm 的超聲波馬達(dá)和安裝有一對裂縫零件的轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)速達(dá)到 300rpm。安裝有許多裂縫零件的轉(zhuǎn)換器在提高振動的優(yōu)點(diǎn)和增加可獲得復(fù)雜振動速度方面是很有效的。參考文獻(xiàn)[1] J. Tsujino, T. Ueoka, T. Shiraki, K. Hasegawa, R. Suzuki, M.parts were tested. Takeuchi, Proc. Int. Congress on Acoustics (1995) 447–450..[2] J. Tsujino, Proc. IEEE 1995 Ultrasonics Symp., IEEE, New York, The longitudinal vibration nodal part was located 1996, pp. 1051–1060.[3] J. Tsujino, T. Uchida, K. Yamano, T. Iwamoto, T. Ueoka, Proc.[4] J. Tsujino, T. Uchida, K. Yamano, T. Iwamoto, T. Ueoka, Proc.[5] J. Tsujino, T. Ueoka, Proc. IEEE 1999 Ultrasonics Symp., IEEE, New York, 1999, pp. 723–728
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