КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Электрод-заготовка
В состав электролита вводят специальные добавки, снижающие его вязкость (инертные газы, воздух), снижающие коррозионную активность, поверхностно-активные вещества (для лучшей очистки обрабатываемой поверхности заготовки и самого электролита в фильтрах). Преимущества ЭХО перед традиционными методами обработки металлов резанием 1) Совершенно отсутствует износ электрода-инструмента (т. к. фактически при ЭХО инструментом является раствор электролита); 2) возможность формообразования сложнофасонных поверхностей при поступательном перемещении электрода-инструмента (рис. 4.3.2); 3) обработка материалов с высокой производительностью независимо от их физико-механических свойств; 4) отсутствие не только силового, но и температурного воздействия на заготовку в зоне обработки; 5) уменьшение шероховатости обработанной поверхности и глубины дефектного слоя; 6) простота автоматизации процессов обработки. Недостатки ЭХО 1) Высокая стоимость и сложность изготовления оборудования; 2) обязательно использование раствора электролита; 3) высокая энергоемкость обработки. Область применения ЭХО Обработка материалов повышенной прочности и вязкости, хрупких, труднообрабатываемых материалов; обработка тонкостенных нежестких деталей; удаление заусенцев, притупление острых кромок; затачивание и доводка поверхностей режущего инструмента; получение поверхностей с малой шероховатостью и малой толщиной дефектного поверхностного слоя; декоративная отделка деталей. Показателем электрохимической обрабатываемости металла является электрохимический эквивалент k. Металлы с различными механическими свойствами могут иметь близкие значения k. Для сравнения: железо k=2,2; никель, кобальт k=2,05; хром k=2,24; алюминий k=2,1; медь k=2,2; молибден k=1,95. Электрохимический эквивалент k определяет объем растворившегося металла при прохождении через электролит определенного количества электричества. Чем больше k, тем выше обрабатываемость. Затруднена обработка методом ЭХО сплавов с большим содержанием углерода (C), кремния (Si), а также титановых (Ti) сплавов. Производительность ЭХО определяется количеством вещества G, растворенного под действием тока. Согласно закону Фарадея оно прямо пропорционально количеству электричества, прошедшего через раствор электролита. Для ЭХО будут справедливы следующие зависимости: G=k I t; tм=h/vл; vл= kv ia 10-2, где k, kv – соответственно массовый, г/(А ч), и объемный, мм3/(А мин) электрохимический эквивалент обрабатываемого материала; I – сила тока, А; t – время обработки, ч; h – снимаемый припуск, мм; vл – линейная скорость растворения металла, мм/мин; ia - анодная плотность тока, А/см2; tм - машинное время, мин. Максимальная производительность станков ЭХО теоретически может достигать 2000 мм3/мин. Повышение производительности ЭХО за счет увеличения плотности тока ограничено, т. к. соли растворенного металла заготовки при больших плотностях тока не успевают растворяться в электролите и образуют поверхностную пленку, которая обладает значительным электрическим сопротивлением. Увеличение плотности тока возможно за счет увеличения скорости движения электролита (продукты анодного растворения, обладающие значительным омическим сопротивлением, быстрее уносятся из рабочего зазора) и за счет уменьшения зазора между электродами. Однако, в свою очередь, уменьшение зазора ограничивается двумя причинами: 1) снижается скорость движения электролита, а также нарушается равномерность его подачи; 2) при очень малых зазорах происходит замыкание электродов и возникновение между ними дуговых разрядов. Инструмент при ЭХО имеет форму, обратную форме обрабатываемой поверхности. Скорость растворения металла пропорциональна плотности тока, которая будет больше там, где меньше зазор. При проектировании катода-инструмента необходимо корректировать его форму с учетом технологических особенностей метода ЭХО. Например, если необходимо получить плоскую поверхность, используют электрод-инструмент со слегка выпуклым профилем, так как металл быстрее удаляется с краев заготовки. При изготовлении цилиндрических отверстий надо предусматривать корректировку возникающей конусности, и т. д. Интенсивное растворение металла заготовки и достаточно точное копирование профиля катода на аноде возможно только при достаточно малых расстояниях между электродами (порядка 0,2...0,5 мм). Копирование профиля катода происходит вследствие перераспределения плотности тока. Для получения больших плотностей тока, в качестве источников питания используют агрегаты, дающие напряжение 5...30 В, при величине силы тока 10000 А и выше. Точность получаемых размеров для обработки методом ЭХО – до ±20 мкм. Точность ЭХО снижается вследствие погрешности изготовления катода, погрешности установки заготовки, непостоянной плотности тока, непостоянства температуры и скорости движения электролита, неравномерности движения электродов.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 744; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |