ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ МИКРО- И МАКРОРЕЛЬЕФОВ

Одним из направлений развития техники является создание искусственной шероховатости, получение знаков и изображений на металлах и т.д. Повышение требований, предъявляемых к качеству деталей с точки зрения улучшения точности и качества поверхности при их обработке, заставляет технологов и исследователей искать пути их обеспечения.
Анализ существующих схем создания микро- и макрорельефов на металлах и сплавах показал, что наиболее перспективным является размерная электрохимическая обработка за счет обката при сверхмалых межэлектродных зазорах с дозированной подачей электролита.
Особенностью данной схемы являются: локализация процесса анодного растворения, которая обеспечивается самим электродом-инструментом; осуществление процесса в «чистом» электролите за счет постоянного перемещения зоны обработки вдоль заготовки; минимальная зависимость мгновенно вводимой энергии от площади обработки.
В настоящей работе дозирование электролита в зоне обработки предложено осуществлять с помощью струи воздуха, направленной в сторону наименьшего зазора между катодом (валом) и анодом (плоской поверхностью), при этом излишки жидкости удаляются с поверхности заготовки, оставляя тонкий слой, в котором ведется обработка.
Для определения оптимального расположения воздушного сопла относительно поверхности анода проведены теоретические исследования распределения скоростей воздуха вдоль поверхности анода. Для моделирования воздушно-гидродинамических процессов использовалась система уравнений течения вязкой сжимаемой жидкости в декартовой системе координат в форме Навье-Стокса, которая решалась численным методом конечных частиц, использующим схему расщепления метода крупных частиц, реализованную на косоугольной неравномерной сетке. Полученные конечноразностные уравнения всех этапов расщепления хаpaктеризуются строгим выполнением законов сохранения массы, импульса и энергии.
Анализ результатов моделирования показал, что перпендикулярное расположение воздушного сопла относительно плоской поверхности заготовки улучшает отвод шлама с поверхности детали, так как при этом необpaбатываемая часть анода омывается чистым электролитом в сторону свободной границы.
Учитывая, что электрохимическая обработка сопровождается теплофизическими процессами, а также газовыделением, рассмотрено влияние дозирования электролита направленной струей воздуха на эти явления. Расчет показал, что вокруг зоны обработки и на поверхностях электродов образуется и поддерживается постоянное распределение температурного поля. За счет этого осуществляется интенсивный теплообмен между зоной обработки и окружающей средой. Выделившийся газ в процессе обработки под действием повышенного давления в межэлектродном промежутке занимает меньший объем, чем при нормальном давлении, тем самым, увеличивая возможность введения большего количества энергии.
Для реализации данного процесса разработана и создана экспериментальная установка на базе плоскошлифовального электрохимического станка 3Э70ВФ2, которая позволяет производить электрохимическую обработку микро и макрорельефов по методу обката на сверхмалых межэлектродных зазорах в пленке электролита. При этом подача напряжения от импульсного источника питания в микросекундном диапазоне обеспечивает возможность копирования рисунка с точностью до 10 мкм при площади обработки до 100 см2.
* Исследования проведены при частичном финансировании за счет средств гранта Президента РФ №НШ-1523.2003.8
Статья в формате PDF
102 KB...
23 07 2026 9:25:40
Статья в формате PDF
103 KB...
20 07 2026 7:10:50
Статья в формате PDF
452 KB...
19 07 2026 4:23:25
Статья в формате PDF
328 KB...
18 07 2026 6:20:46
Статья в формате PDF
148 KB...
17 07 2026 13:55:44
Статья в формате PDF
118 KB...
16 07 2026 10:26:53
Статья в формате PDF
106 KB...
15 07 2026 23:18:36
Статья в формате PDF
226 KB...
14 07 2026 17:49:47
Статья в формате PDF
310 KB...
11 07 2026 2:24:10
Статья в формате PDF
113 KB...
10 07 2026 13:21:27
Статья в формате PDF
120 KB...
09 07 2026 12:10:36
Статья в формате PDF
103 KB...
08 07 2026 16:20:31
Статья в формате PDF
234 KB...
07 07 2026 11:54:29
Статья в формате PDF
109 KB...
06 07 2026 20:42:24
05 07 2026 13:37:14
Статья в формате PDF
102 KB...
03 07 2026 13:28:33
Статья в формате PDF
109 KB...
02 07 2026 16:16:51
Статья в формате PDF
163 KB...
30 06 2026 10:21:47
Статья в формате PDF
113 KB...
29 06 2026 3:16:59
Статья в формате PDF
116 KB...
28 06 2026 0:15:53
Статья в формате PDF
111 KB...
27 06 2026 14:24:36
Построена октетная электродинамика. Обсуждена возможность объединения механики и электродинамики. Выявлена дальнодействующая структуризация октетного прострaнcтва. Исследуются свойства интервала.
...
26 06 2026 2:16:46
Статья в формате PDF
107 KB...
25 06 2026 5:42:37
Перечень веществ, обладающих cпepмицидной активностью, используемых в гинекологической пpaктике в качестве местных пpoтивoзaчaточных средств, весьма ограничен. Бензалконий хлорид, мирамистин и этоний, являющиеся бисчетвертичными аммониевыми основаниями и относящиеся к катионным поверхностно-активным веществам, то есть детергентам, обладают способностью, проявляя cпepмицидную активность, оказывать выраженное антимикробное действие. Известен в качестве cпepмицида с сочетанной антимикробной активностью ноноксинол-9. Антисептическое средство метиленовый синий – метилметионин-сульфоний хлорид – также имеет в своей структуре атом четвертичного азота и согласно литературным данным обладает cпepмицидным действием.
Проведённые эксперименты по определению cпepмицидной активности антимикробных соединений позволяют предположить, что установление факта принадлежности вещества к четвертичным аммониевым основаниям априори предполагает их cпepмицидную активность и возможность применения в качестве местных пpoтивoзaчaточных средств с сочетанной антимикробной активностью.
...
24 06 2026 10:44:16
Статья в формате PDF
242 KB...
23 06 2026 12:52:25
Статья в формате PDF
115 KB...
22 06 2026 18:40:42
Статья в формате PDF
105 KB...
21 06 2026 3:36:39
Статья в формате PDF
111 KB...
19 06 2026 14:11:42
Статья в формате PDF
121 KB...
17 06 2026 20:33:49
Статья в формате PDF
108 KB...
16 06 2026 23:56:59
Статья в формате PDF
316 KB...
15 06 2026 22:41:14
Статья в формате PDF
122 KB...
14 06 2026 15:40:57
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::