Электроэрозионно-электрохимическая обработка
книга

Электроэрозионно-электрохимическая обработка

Здесь можно купить книгу "Электроэрозионно-электрохимическая обработка" в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.

Автор: Александр Зайцев

Форматы: PDF

Издательство: Инфра-Инженерия

Год: 2023

Место издания: Москва, Вологда

ISBN: 978-5-9729-1500-2

Страниц: 236

Артикул: 117592

Электронная книга
1450

Краткая аннотация книги "Электроэрозионно-электрохимическая обработка"

Приведены данные теоретического и экспериментального исследования процесса совмещенной электроэрозионно-электрохимической обработки (ЭЭХО). Особое внимание уделено технологии высокопроизводительного получения отверстий малого диаметра, рассмотрены особенности многокоординатной ЭЭХО непрофилированными электрод-инструментами. Сформулированы рекомендации по расширению технологических возможностей и оптимизации процесса ЭЭХО.Для научных работников и инженерно-технических специалистов, работающих в области электроэрозионной и электрохимической обработки и занимающихся вопросами практического освоения и развития данных процессов. Может представлять интерес для студентов, изучающих курс «Машины и технологии высокоэффективных процессов обработки» по направлению подготовки бакалавров 15.03.01 «Машиностроение» в высших технических учебных заведениях.

Содержание книги "Электроэрозионно-электрохимическая обработка : высокопроизводительное получение отверстий малого диаметра"


ВВЕДЕНИЕ
1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННО-ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ (ЭЭХО)
1.1. Роль электрофизико-химических методов обработки (ЭФХМО) в производстве современных машин
1.2. История возникновения и развития технологии электроэрозионно-электрохимической обработки
1.3. Методы получения отверстий малого диаметра
1.3.1. Сравнение технологических показателей методов получения отверстий малого диаметра
1.3.2. Преимущества электроэрозионно-электрохимической обработки отверстий малого диаметра
2. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ЭЭХО
2.1. Исследование закономерностей электрического пробоя электролита в условиях ЭЭХО
2.1.1. Оборудование и материалы для экспериментального исследования электрических разрядов в условиях ЭЭХО
2.1.2. Экспериментальное исследование напряжения и времени запаздывания электрического пробоя электролитов
2.1.3. Феноменология процессов, определяющих запаздывание пробоя в условиях ЭЭХО. Роль переднего фронта импульса тока
2.1.4. Математическая модель импульса тока на предпробойной стадии
2.1.5. Влияние ультразвукового поля на параметры пробойного импульса
2.2. Исследование физико-химических процессов, сопровождающих электрические разряды в условиях ЭЭХО малых отверстий
2.2.1. Экспериментальное исследование динамики расширения ГПП в узком кольцевом МЭП
2.2.2. Математическая модель динамики расширения ГПП
2.2.3. Влияние динамики расширения ГПП на интенсивность электроэрозионного съема в условиях ЭЭХО
2.2.4. Зависимость эрозионного съема от паузы между импульсами тока
2.2.5. Зависимость амплитуды поперечной вибрации стержневого ЭИ от параметров электрического разряда
2.2.6. Исследование эрозионного съема при искусственном ограничении размеров катодного пятна канала разряда
2.3. O механизме повышения производительности при ЭЭХО отверстий малого диаметра
2.3.1. Стадийная модель осуществления процесса ЭЭХО отверстий малого диаметра
2.3.2. Физико-химические основы повышения производительности при ЭЭХО
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЭХО
3.1. Классификация технологических схем ЭЭХО
3.2. Обзор известных схем ЭЭХО отверстий
3.2.1. Технологическая схема одноконтурной электроэрозионно-электрохимической прошивки отверстий малого диаметра
3.2.2. Многоэлектродные и многоконтурные схемы ЭЭХО с управляемой дискретно-локальной подачей энергии
3.2.3. Многокоординатная обработка непрофилированным стержневым ЭИ малого диаметра
3.3. Исследование технологических показателей ЭЭХО отверстий малого диаметра
3.3.1. Понятие максимально допустимой скорости подачи при ЭЭХО отверстий малого диаметра
3.3.2. Влияние параметров режима на максимально допустимую скорость подачи
3.3.3. Микроструктура поверхностного слоя после ЭЭХО
3.3.4. Шероховатость боковой поверхности отверстия
3.3.5. Износ электрод-инструмента
3.3.6. Математическая модель электрохимического формообразования боковой поверхности отверстия
3.3.7. Анализ погрешности формообразования боковой поверхности
4. СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ
4.1. Станки ЭЭХО
4.2. Источники питания для ЭЭХО
4.2.1. Опытные и экспериментальные образцы источников питания для ЭЭХО, используемые в промышленности
4.2.2. Рекомендации по выбору источника питания для ЭЭХО отверстий малого диаметра
4.3. Системы автоматического управления процессом ЭЭХО и системы защиты от коротких замыканий
4.3.1. Системы управления процессом ЭЭХО
4.3.2. Системы защиты от коротких замыканий
4.4. Пример технического задания на перспективный станок для ЭЭХО отверстий малого диаметра и непрофилированным ЭИ
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭЭХО
5.1. Примеры прошивочных технологических операций ЭЭХО отверстий
5.1.1. Прошивка смазочных отверстий в наружных кольцах подшипников качения
5.1.2. Многоэлектродная прошивка отверстий
5.2. Примеры технологических операций многокоординатной ЭЭХО сложнофасонных поверхностей стержневым ЭИ малого диаметра
5.3. Рекомендации по выбору оптимальных режимов ЭЭХО
5.3.1. Задача оптимизации режима ЭЭХО отверстий малого диаметра
5.3.2. Блок-схема алгоритма выбора параметров режима на операции ЭЭХО отверстий малого диаметра
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭЭХО
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
П.1. ПУБЛИКАЦИИ уфимских ученых в области теории процесса, технологии и оборудования для ЭЭХО
П.2. ИЗОБРЕТЕНИЯ (патенты и авторские свидетельства) уфимских ученых в области ЭЭХО

Все отзывы о книге Электроэрозионно-электрохимическая обработка : высокопроизводительное получение отверстий малого диаметра

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Электроэрозионно-электрохимическая обработка : высокопроизводительное получение отверстий малого диаметра

18 Ʉ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ-ɧɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɢɡ-ɤɚɹ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ (ɬɚɛɥ. 1.1). Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɗɗɈ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟ-ɫɬɜɭɟɬ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (0,83...8,3)⋅10-9 ɦ3/ɫ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟ ɧɢɠɟ Rz 60...80 ɦɤɦ, ɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨ-ɫɬɢ (0,17…1,7)⋅10-12 ɦ3/ɫ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɧɢɠɟ Rܤ 0,63…1,25 ɦɤɦ [107, 139, 186]. ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɨɬɜɟɬ-ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɬɚɥɹɯ ɨɛɵɱɧɨ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Rܤ 0,63…2,5 ɦɤɦ, ɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɚɤ-ɬɢɱɟɫɤɢ ɥɢɧɟɣɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɞɚɱɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ (0,83…1,7)⋅10-5 ɦ/ɫ (ɬɚɛɥ. 1.1). Ɋɢɫ. 1.9. ɋɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɢɫɤɪɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɤɚ: 1 – ɷɥɟɤɬɪɨɞ-ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ; 2 – ɜɚɧɧɚ; 3 – ɷɥɟɤɬɪɨɞ-ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ; 4 – ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ; 5 – ɢɡɨɥɹɬɨɪ ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɗɗɈ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɥɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ ɤɪɨɦɤɢ ɫ ɡɚɭɫɟɧɰɚɦɢ (ɪɢɫ. 1.10), ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɟɮɟɤɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɩɥɚɜɥɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɡɨɧ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɧɨɣ ɦɢɤɪɨ-ɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸ ɢ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ [4, 101, 140, 186, 187, 188]. ɇɚɥɢɱɢɟ ɞɟɮɟɤɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɫɧɢɠɚɟɬ ɭɫɬɚɥɨɫɬɧɭɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ 50…70 % ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɤɪɨɬɪɟɳɢɧ [188]. Ɋɢɫ. 1.10. Ɉɛɳɢɣ ɜɢɞ ɜɯɨɞɧɨɣ ɢ ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɨɦ ɗɗɈ ɫ ɡɚɭɫɟɧɰɚɦɢ ɢ ɫɥɟɞɚɦɢ ɨɩɥɚɜɥɟɧɢɹ

другие книги автора

Бестселлеры нон-фикшн
Новинки книги нон-фикшн
Новинки аудиокниг

Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Электроэрозионно-электрохимическая обработка : высокопроизводительное получение отверстий малого диаметра (автор Александр Зайцев)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!