Содержание
- 2. Ультразвуковые технологии основаны на использовании упругих колебаний ультразвуковой частоты (более 16 кГц). У этих волн частота
- 3. Ультразвуковые технологии Технологии удаления загрязнений Технологии размерной обработки
- 4. Сферы использования ультразвуковых технологий
- 5. Ультразвуковые технологии Ультразвуковая размерная обработка — направленное разрушение твёрдых и хрупких материалов, которое проводится с помощью
- 7. Ультразвуковая обработка материалов 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
- 8. Материал для изготовления преобразователя
- 9. Ультразвуковая обработка материалов 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
- 10. Материал для изготовления волновода-концентратора
- 12. Материалы, для которых можно использовать ультразвуковую обработку Материалы с малой пластичностью. Частицы этих материалов скалываются под
- 13. Материалы, для которых не рекомендуется использовать ультразвуковую обработку незакалённая сталь; латунь. Абразивные зёрна вдавливаются в обрабатываемый
- 14. Размерная ультразвуковая обработка
- 15. Материал для изготовления ячеек памяти полупроводниковых приборов
- 16. Размерная ультразвуковая обработка
- 17. Колебания подводятся непосредственно к поверхности очищаемого изделия, которое погружают в жидкость.
- 18. Кавитация
- 19. Кавитация Микровзрыв — выделение накопленной энергии в микроскопическом объёме. Если микровзрыв произойдёт вблизи обрабатываемой поверхности, то
- 21. Ультразвуковая сварка
- 22. Ультразвуковая сварка
- 23. Технология ультразвуковой сварки
- 24. Технология ультразвуковой сварки
- 25. Дефектоскопию применяют для контроля газо- и нефтепроводов, сварных конструкций мостов и для деталей космических аппаратов. Ультразвуковая
- 26. Ультразвуковая дефектоскопия не только выявляет трещины и раковины, которые уже появились в детали, но и определяет
- 27. Итоги урока Ультразвуковые технологии Технологии удаления загрязнений Технологии размерной обработки
- 28. Итоги урока
- 29. Итоги урока
- 31. Скачать презентацию