第1章 绪论1
1.1 超声加工技术发展概况和未来展望1
1.1.1 超声加工技术发展概况1
1.1.2 超声加工技术发展趋势和未来展望3
1.2 超声加工的特点和用途4
1.2.1 超声加工的特点4
1.2.2 超声加工的用途5
1.3 超声加工常用名词术语和专用符号5
1.3.1 超声加工常用名词术语5
1.3.2 超声加工专用符号7
第2章 超声加工的基本原理9
2.1 超声波的特性9
2.1.1 超声波的空化效应9
2.1.2 超声波的传播特性12
2.1.3 超声波的干涉、衍射和共振特性16
2.1.4 超声波的吸收特性19
2.1.5 超声波的多普勒效应20
2.2 超声加工的基本原理及其设备21
2.2.1 超声加工的基本原理21
2.2.2 超声加工设备22
第3章 超声波发生器27
3.1 模拟电路超声波发生器27
3.1.1 超声波振荡器27
3.1.2 超声波放大器31
3.1.3 匹配电路和频率自动跟踪37
3.2 数字电路超声波发生器42
3.2.1 数字电路超声波发生器的基本原理42
3.2.2 几种典型的数字电路超声波发生器43
3.3 超声波发生器应用45
3.3.1 晶体管超声波发生器应用45
3.3.2 模拟集成电路超声波发生器应用46
3.3.3 数字化控制超声波发生器应用48
第4章 超声换能器50
4.1 磁致伸缩换能器50
4.1.1 磁致伸缩材料的特性及换能器的工作原理50
4.1.2 磁致伸缩换能器的材料53
4.1.3 磁致伸缩换能器的结构形式和特点53
4.2 压电换能器61
4.2.1 晶体的压电效应及压电换能器的工作原理61
4.2.2 压电材料及其性能62
4.2.3 压电换能器的等效电路64
4.2.4 压电换能器的结构形式、特点及频率公式65
第5章 超声变幅杆73
5.1 概述73
5.2 纵向振动变幅杆73
5.2.1 变截面杆纵振动的波动方程73
5.2.2 单一变幅杆74
5.2.3 复合变幅杆81
5.3 有负载的变幅杆84
5.3.1 负载力抗对变幅杆共振频率的影响84
5.3.2 简单形状加工工具头对变幅杆共振频率的影响85
5.4 扭转振动变幅杆87
5.4.1 变截面杆扭转振动的波动方程87
5.4.2 指数形扭转振动变幅杆87
5.4.3 悬链线形扭转振动变幅杆88
5.4.4 阶梯形扭转振动变幅杆88
5.5 弯曲振动变幅杆89
5.6 超声变幅杆的设计91
5.6.1 变幅杆类型的选择91
5.6.2 变幅杆材料的选择93
5.6.3 变幅杆的设计方法93
第6章 超声材料去除加工96
6.1 磨料冲击超声加工96
6.1.1 半导体、玉石、陶瓷等材料的磨料冲击超声96
6.1.2 金刚石、立方氮化硼、碳化硼等材料的磨料冲击超声加工98
6.1.3 磨料冲击超声雕刻加工102
6.2 超声磨削103
6.2.1 超声磨削装置104
6.2.2 超声磨削工艺规律105
6.2.3 超声振动修整砂轮108
6.2.4 超声清洗砂轮110
6.2.5 工程陶瓷的超声磨削技术111
6.3 超声车削114
6.3.1 超声车削装置114
6.3.2 超声车削过程的运动特性117
6.3.3 超声车削对加工精度和表面质量的影响118
6.3.4 难加工材料的超声车削125
6.3.5 超声椭圆振动切削131
6.4 超声钻孔和镗孔134
6.4.1 超声钻孔134
6.4.2 超声镗孔139
6.5 超声锯料140
6.5.1 超声锯料的基本原理与特点140
6.5.2 超声锯床的类型141
6.5.3 纵向振动缺齿式超声锯床141
6.6 超声旋转加工142
6.7 超声振动滚齿加工144
6.7.1 超声振动滚齿加工的实现144
6.7.2 超声振动滚齿加工实验的工艺效果144
6.7.3 超声振动滚齿系统的设计要点145
6.8 超声振动铰孔加工145
6.8.1 超声振动铰孔与试验条件145
6.8.2 超声振动铰孔过程的特有现象146