Cтраница 1
Величина эрозии пропорциональна количеству электричества, прошедшею через контакты за время искры, и зависит от свойств материала контактов. [2]
Величина эрозии в зависимости от энергии иона возрастает по параболическому закону и при 30 кэВ достигает значений 15, 7 и 3 - 104 атомных единиц массы на ион для ионов Аг, Не 1 и Н соответственно. Величина эрозии уменьшается при больших углах падения. [3]
Зависимость между величиной эрозии и энергией импульса за некоторыми исключениями имеет линейный характер. Отклонения зависимости от линейного закона более заметны для ферромагнитных металлов. При больших энергиях ( несколько сот джоулей) зависимость приобретает степенной характер, если электроды иди один из них обладают ферромагнитными свойствами. [4]
Параметры импульсов определяют не только величину абсолютной и относительной эрозии или производительность процесса обработки и стойкость инструмента, но и чистоту обработанной поверхности, что является весьма важным для технологов. Геометрия поверхности обработки определяется характером наложения лунок-следов единичных импульсов. [5]
![]() |
Кинетика износа электрода из Ст. 3 при пробое микрокварцита ( толщина 20 мм, U - 300 кВ, С 5 мкФ. 1 - анод, 2 - катод. [6] |
При переходе от газов к жидкостям величина эрозии увеличивается на два порядка, а от воды к трансформаторному маслу - в 3 - 6 раз. Если в различных жидкостях определяющую роль играет доля энергии, выделившейся в канале разряда, то при пробое твердого тела основную роль будет играть состояние и количество плазмы в канале разряда, что, в свою очередь, определяется химическим составом, энергией образования плазмы и термодинамическими характеристиками материала среды. [7]
Точно так же наблюдаемая технологами [3] связь величины эрозии с площадью электродов является отражением возмущающего действия газового пузыря на процесс эрозии. [8]
При уменьшении скорости размыкания контактов в десять раз величина эрозии увеличивается примерно в два раза. [9]
Форма импульса, его параметры и полярность определяют величину эрозии обоих электродов и стабильность процесса. Так, при униполярном импульсе каждый из электродов имеет оптимальную полярность, при которой на электроде-заготовке эрозия максимальная, а на электроде-инструменте минимальная. При симметричном знакопеременном импульсе полярность переменная, что увеличивает износ инструмента. При несимметричных знакопеременных импульсах этот недостаток частично сглаживается, и в некоторых режимах становится возможным вообще исключить вторую полуволну с малой амплитудой напряжения, получив, таким образом, униполярный импульс тока за счет как бы выпрямления импульса эрозионным пормежутком. Минимальный износ инструмента может быть обеспечен за счет тепловой асимметрии на движущемся электроде-инструменте и неподвижной заготовке и при использовании симметричных знакопеременных импульсов. [10]
Опыт показывает, что с увеличением степени загрязнения среды продуктами эрозии величина эрозии падает ( фиг. [11]
![]() |
Средний состав ( вес. % речных вод СССР и Сев. Америки по главным ионам. [12] |
Поэтому вполне понятно, что нельзя на основании величин показателей для стран света судить о величине эрозии отдельных речных бассейнов. [13]
Было установлено также, что для технически чистых металлов существует зависимость между характеристиками механических свойств и величиной гидроабразивной эрозии. [14]
В свете изложенного становится ясным физический смысл так называемых предельных удельных мощностей [3], [8] и связи величины эрозии с площадью электродов. [15]