Cтраница 3
![]() |
Электрохимические эквиваленты некоторых металлов и сплавов. [31] |
Электрохимические эквиваленты основных промышленных металлов и сплавов приведены в табл. 9.11. В табл. 9.12 даны практически наиболее употребительные пределы значений основных параметров размерной электрохимической обработки. [32]
Размерная электрохимическая обработка деталей машин, как способ формообразования, получила достаточно широкое распространение в производстве вследствие ряда ее замечательных особенностей: возможности высокопроизводительной обработки металлов и сплавов с любыми физико-механическими характеристиками; возможности сложного формообразования с использованием простейших схем движения инструмента и деталей; в процессе размерной электрохимической обработки функции инструмента фактически выполняет электрическое поле, и поэтому для тщательно отработанного процесса катод-инструмент как носитель этого поля практически не имеет износа; в процессе электрохимического формообразования отсутствуют сколько-нибудь значительные силовые и температурные воздействия на поверхностный слой обрабатываемой детали, вследствие чего возможно получение поверхностного слоя высокого качества. [33]
Проводимые в Тульском политехническом институте и в ряде других организаций работы по использованию шагового импульсного привода на станках для электрохимической обработки и кодо-во-импульсных систем управления, разработка управляемых импульсных источников питания создают реальную техническую базу для построения адаптивных систем, которые помогут в еще большей мере реализовать высокие потенциальные возможности, заложенные в методе размерной электрохимической обработки. [34]
В случае получения вязкой пленки удаление ее производится под действием непрерывного протока электролита между электродами. Такую обработку называют размерной электрохимической обработкой в проточном электролите. При образовании прочной пленки ее удаляют механическим путем. Такой способ обработки называют электрохимико-механическим. [35]
В случае получения вязкой пленки удаление ее производится под действием непрерывного протока электролита между элек-тродамц. Такую обработку называют размерной электрохимической обработкой в проточном электролите. При образовании прочной пленки ее удаляют механическим путем. Такой способ обработки называют электрохимикомеханическим. [36]
Электролиз находит широкое практическое применение. Большое значение начинает приобретать направленный электролиз - размерная электрохимическая обработка металлов. Методы электролиза широко применяются также при получении различных продуктов: гидроксида натра, пероксидов фтора, хлора, водорода, кислорода и многих других. [37]
В книге систематизированы новейшие достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области электрохимического формообразования. Книга написана на базе исследований автора в области размерной электрохимической обработки деталей машин. [38]
Электрохимический метод отличается от термохимических, пирометаллургических и других способов переработки сырья тем, что изменение свойств вещества достигается с помощью электрического тока. Получение тяжелых цветных, легких, благородных и редких металлов, гальванических защитных, декоративных покрытий, обладающих заданными механическими и антикоррозионными свойствами, изыскание новых и совершенствование имеющихся химических источников электрической энергии, производство разнообразных продуктов окисления и восстановления, размерная электрохимическая обработка металлов и сплавов, хемотроника - вот далеко не полный перечень областей производства, использующих электрохимический метод. [39]
Одним из важных вопросов при размерной электрохимической обработке является расчет электрических полей. Знание электрического поля и динамики его изменения позволяет не только предугадать развитие процесса, но что самое главное - иметь возможность правильного и научно обоснованного подхода к конструированию инструмента. Расчетами электрических полей для гальванических покрытий воспользоваться для размерной электрохимической обработки трудно. Объясняется это следующими обстоятельствами. [40]
В работе освещены вопросы теории и технологии размерной электрохимической обработки металлов и сплавов. На основе современных представлений рассматриваются механизм анодного растворения и способы определения обрабатываемости электрохимическим методом. Приведены данные по изменению усталостной прочности металлов после размерной электрохимической обработки. Рассмотрены вопросы теории формообразования и проектирования оборудования, систем регулирования межэлектродных зазоров. [41]