Cтраница 4
Электролиты для хромирования имеют плохую рассеивающую способность. Это связано с тем, что с повышением плотности тока катодная поляризация мало изменяется, а выход хрома по току растет. Для улучшения равномерности распределения металла по поверхности деталей сложного профиля применяют аноды, повторяющие форму катода, и защитные экраны из непроводящих ток материалов. [46]
В последние годы все больше применяют электрохимические методы обработки металлов и сплавов. Сущность метода электрохимической обработки ( ЭХО) заключается в том, что отдельные участки детали или изделия анодно растворяются в протекающем с большой скоростью электролите. Из-за очень малого межэлектродного расстояния ( десятые доли миллиметра) создаются условия, при которых на детали-аноде копируется форма катода. При использовании высоких плотностей тока ( до сотен ампер на квадратный сантиметр) процесс обработки протекает с очень большой скоростью, продукты растворения удаляются при этом протекающим в межэлектродном пространстве электролитом. [47]
При осуществлении ЭХРО обрабатываемая деталь подключается к положительному полюсу источника питания, а инструмент - к отрицательному. Процесс обработки происходит в узком межэлектродном зазоре ( МЗ), заполненном раствором электролита, как правило, протекающим с высокой скоростью. Катод ( инструмент) движется по направлению к аноду по мере растворения последнего, чтобы поддерживать МЗ неизменным. Форма катода определенным образом соответствует конечной ( заданной) форме обрабатываемой детали. На катоде в основном происходит выделение водорода, а на аноде - ионизация металла. [48]
Однако решение тривиально только в простейших задачах, например для точечного или линейного катода. Существует несколько вариантов аппроксимации формы катода ломаной линией ( рис. 65), причем расчетные уравнения для этих вариантов различны. [49]
Замазка из портландского цемента является наиболее простой и подходящей изолирующей замазкой для катода. Вскоре после начала работы ячейки замазка затвердевает в массу, похожую на фарфор, и плотно прилипает к графитовому электроду и медной затворной трубке. Конструкция верха диафрагмы, как показано на схеме, позволяет быстро и надежно поставить изолирующую замазку. Небольшую тонкую бумажную прокладку разрезают по форме катода и затворной трубки и помещают на дно последней. [50]
Анод выполнен в виде тонкой редкой сетки, катоды имеют форму отображаемых цифр и расположены в глубину один за другим. При подаче рабочего напряжения на анод и один из индикаторных катодов между ними в газовой среде возникает разряд. Вид свечения тлеющего разряда внутри баллона имеет форму катода. [51]
Благоприятно сказывается небольшая добавка двухромовокислого натрия. Сейчас еще нет средств для существенного улучшения рассеивающей способности хромовой ванны. Приходится применять механические способы - непроводящие экраны, дополнительные катоды, профилированные аноды по форме катода. [52]
![]() |
Цифровые индикаторы на светодиодах. [53] |
Каждая лампа играет в ЦОУ роль одного разряда, так как в стеклянном корпусе / ( рис. 21.21) размещены анод 3 в виде редкой сетки и десять катодов 2, имеющих конфигурацию цифр. Катоды расположены стопкой, один за другим. Анод выполнен из никелевой проволоки, а катоды - из нихрома или титана. При наличии напряжения на аноде и одном из катодов между ними в газовой среде образуется тлеющий разряд, вид свечения которого внутри баллона имеет форму катода. Смена цифр происходит при соответствующей коммутации катодов. Серийно выпускаемые цифровые газоразрядные лампы ИН могут 5ыть с боковым ( рис. 21.21, а) и торцовым ( рис. 21.21, б) выводом цифр, с круглой и прямоугольной колбой. [54]
![]() |
Газоразрядная знаковая лампа. [55] |
Простым и удобным воспроизводящим устройством является такое, в котором используются газоразрядные лампы знаковой индикации. Они представляют собой малогабаритные газонаполненные лампы с холодным катодом, осуществляющие непосредственное преобразование электрических сигналов в визуальные. Лампа содержит катоды в виде цифр, букв алфавита, математических и других знаков. Выводы арматуры каждого знака заведены на цоколь лампы. При подаче управляющего сигнала ( напряжения) на электрод, связанный с соответствующим знаком, в лампе возникает тлеющий разряд, очертания которого определяются формой катода. Сформированный таким образом знак становится видимым на сравнительно большом расстоянии. [56]
С этого в технологии резания металлов и началась новая эра - электрохимическая. Было выяснено, что скорость анодного растворения зависит от количества электричества, проходящего за единицу времени. Значит, если у катода неровная поверхность, то чем меньше расстояние между электродами, тем быстрее в этом месте тает анод. И наоборот, чем более удалена эта поверхность от катода, тем медленнее идет растворение. Таким образом, анод зеркально повторяет форму катода. [57]