Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебное пособие
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... 92 93 94 95 96 97 98... 102 103 104
|
|
|
|
Microsoft Word - Л0.doc
|
|
|
|
|
|
|
9. Электрофизические и электрохимические методы обработки
материалов |
|
|
|
|
|
Развитие этих методов было
обусловлено:
- появлением ряда конструкционных материалов,
обработка которых традиционными методами была невозможна или весьма
непроизводительна,
- обеспечением новых условий и возможностей
формообразования, недоступных традиционным методам резания и
шлифования,
- высокой производительностью, значительно
превышающей производительность "обычных" методов обработки.
Классификация методов |
|
|
|
|
|
Электроразрядные
Электрохимические Ультразвуковые Лучевые
(Электроэрозионные, (Лазерные,
электроконтактные, электронно-лучевые,
абразиво-эрозионные) плазменные) |
|
|
|
|
|
9.1 Электроэрозионная
обработка
Электроэрозионные методы основаны
на явлении электрической эрозии -разрушения электропроводящих материалов в
результате теплового действия импульсных электрических разрядов между
электродом-инструментом и электродом- заготовкой.
При приближении электрода -
инструмента к заготовке и достаточно высокой разности потенциалов между
ними происходит электрический (искровой) разряд, температура в канале
которого достигает 10000°С. Микрообъемы материала заготовки и инструмента
в зоне разряда плавятся и частично испаряются (рис.9.1).
Роль межэлектродной жидкости для
протекания процесса чрезвычайно важна. За счет ее нагрева в канале
искрового разряда создаются ударные волны, воздействующие на поверхность
электродов в зоне расплава и выбрасывающие капли металла в окружающую
жидкость. Выброшенный расплавленный металл с поверхности электродов не
может привариться к противоположному электроду, так как застывает в
жидкости в виде мельчайших гранул. Таким образом, при данном процессе
обрабатываются оба электрода - заготовка и инструмент. Естественно,
электрод-инструмент следует изготавливать из материала, хорошо
сопротивляющегося эрозионному разрушению. К таким материалам относятся
электропроводные материалы с высокой температурой плавления и
теплопроводностью (графит, вольфрам, медь ...).
Так как в месте разряда на
электродах образуются кратеры, то следующий разряд произойдет в другом
месте, там, где расстояние между электродами меньше. При протекании
процесса автоматически поддерживается определенный зазор между электродами
и профиль инструмента (если считать, |
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 92 93 94 95 96 97 98... 102 103 104
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |