Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 300 301 302 303 304 305 306... 339 340 341
|
|
|
|
При разрядке конденсатора фольга или проволочка, находящаяся в баке с жидкостью (водой) 6, переходит в состояние плазмы, вода служит для локализации плазменных сгустков, которые по каналу капилляра устремляются в рабочую камеру. Процесс электрического взрыва проволочки происходит в три стадии. Первая стадия, во время которой осуществляется взрыв и испарение проволочки, заканчивается переходом проволочки в непроводящее состояние. Вторая стадия процесса это пауза тока, которая длится до тех пор, пока плотность газа в расширяющемся после взрыва канале не упадет настолько, что окажется пробой газа под давлением оставшегося на конденсаторах напряжения. На третьей стадии происходит разряд по газовому каналу. Таким образом, электроимпульсное нанесение покрытий основано на импульсном разряде конденсатора через проволоку напыляемого металла. При этом происходит взрывное плавление проволоки и осаждение расплавленных мелких частиц металла на поверхности изделия. Для напыления используют металлическую, например, вольфрамовую проволоку диаметром 0,5-1 мм и длиной 20-150 мм. Режим напыления, выбираемый в зависимости от размера и формы изделия, расчитывают по следующим уравнениям: 2 8 = К,-С-У-і-3(4.19) =2 1 = К2-У.Ґ3(4.20) где Б-площадь сечения металлической проволоки, м2; 1-длина металлической проволоки, м; Семкость конденсатора, Ф; V-напряжение зарядного тока, В; г-собственная частота каолебания электроразрядной цепи, Гц; К,, К2 постоянные, определяемые материалом проволоки; К,= (1+ 3)1(Г3; 1^ = 4. Расстояние от поверхности изделия до расплавляемого конца металлической проволоки определяется через ее диаметр й и выражается в следующем виде: 1=30о При разряде в оптимальном режиме около 40% массы проволоки превращается в газ, а остальные 60% в капли расплавленного металла, сталкивающиеся с поверхностью основного материала. Длительность паузы тока зависит от материала проволочки. 610 Так, при применении вольфрамовых проволочек пауза тока выражена очень слабо или вообще отсутствует. Такие проволочки , позволяют инициировать разряды с рабочим напряжением в несколько киловольт при газовом канале большой длины и малой задержке его образования относительно момента включения напряжения. Начальная форма канала разряда, образующегося в результате высоковольтного пробоя жидкости, определяется формой лидера, замыкающего электроды. Поэтому такой канал почти всегда искривлен. Инициирование же разряда с помощью взрывающейся проволочки дает канал, имеющий геометрически правильную форму в виде прямого цилиндра со сферическими торцами. Начальный диаметр канала при высоковольтном пробое воды составляет несколько десятых долей миллиметра, в то время как при инициировании разряда взрывающейся проволочкой начальный диаметр канала разряда определяется диаметром проволочки. При электрическом взрыве проводника каналу разряда можно придать всевозможную форму и добиться равномерного распределения давления не только на внутренней, но и на внешней цилиндрической поверхности: можно получить ударную волну с фронтом, близким к плоскому или приблизить канал разряда непосредственно к обрабатываемой поверхности с целью получения свехвысоких давлений. Этот процесс осуществим при сравнительно низких (4-5 кВ) напряжениях и увеличении расстояния между электродами по сравнению с обычным разрядом в жидкости, возможно получение стабильных волн давления при разряде вследствие уменьшения влияния проводимости воды. Импульсный электрический разряд внутри объема жидкости осуществляется генератором импульсных токов, состоящим из высоковольтного трансформатора-выпрямителя, батареи конденсаторов и коммутатора. Вследствие электрического пробоя в жидкости образуется токопроводящий канал разряда, частично заполненный ионизированны газом. Разряд с высокой скоростью развивается от положительного электрода к отрицательному. После пробоя начинается вторая стадия электического разряда, характеризующаяся выделением большей части накопленной конденсаторами энергии. Быстрое выделение энергии в канале разряда приводит к сильному разогреву частиц в нем и к испарению жидкости с его стенок. При этом число частиц в канале за время разряда заметно возрастает. Вновь испаряющиеся молекулы жидкости в канале нагрваются, диссоциируют и ионизируются. В результате в канале разряда образуется плазма с температурой порядка 15000-25000 К. 611
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 300 301 302 303 304 305 306... 339 340 341
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |