Шероховатость поверхности при электро-контактноэлектрохимической обработке с вибрацией катода-инструмента

Описание

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2024

Ключевые слова: electro-contact-electrochemical method, vibration, electrolyte, side surface, end surface, surface roughness, электро-контактно-электрохимический способ, вибрация, электролит, боковая поверхность, торцевая поверхность, шероховатость поверхности

Аннотация: Электроэрозионная и электрохимическая обработки металлов используются в производстве деталей авиационной и ракетной техники, особенно электроэрозионная. В металлургии применяется разновидность электроэрозионной обработки – электроконтактная. В работе исследуется комбинированный способ обработки металлов, включающий электроконтактныПоказать полностьюй и электрохимический методы с использованием вибрации электрода-инструмента. С помощью этого метода осуществляются копировально-прошивочные операции при изготовлении деталей из металлов труднообрабатываемых механическим способом. Особенностью вышеупомянутого способа электрообработки является формирование шероховатости поверхности обрабатываемого металла за счёт анодного растворения и процесса электроэрозии. Боковая поверхность обрабатываемой заготовки формируется за счёт электрохимических процессов. Торцевая поверхность образуется за счёт электроконтактной обработки. На основании литературных данных для импульсной электрохимической обработки и экспериментов получены выражения для расчёта параметра шероховатости боковой поверхности. Формула учитывает время анодного растворения за один период колебания катода-инструмента, напряжение на электродах и концентрацию электролита. Расчёт параметра шероховатости торцевой поверхности производится аналогично выражению для электроэрозионной обработки, только вместо длительности электрического импульса используется длительность касания электродов. Проведённые опыты подтвердили правильность используемых выражений и позволили получить зависимость коэффициента от частоты вибрации катода-инструмента. Electrical discharge machining and electrochemical machining of metals are used in the production of parts for aircraft and rocket technology, especially electrical discharge machining. A type of electrical discharge machining, electrical contact machining, is used in metallurgy. The paper investigates a combined method of metal machining, including electrical contact and electrochemical methods using vibration of the electrode tool. This method is used for copying and piercing operations in the manufacture of parts from metals that are difficult to machine mechanically. The peculiarity of the above-mentioned method of electrical machining is the formation of surface roughness of the metal being machined due to anodic dissolution and the electrical discharge machining process. The side surface of the workpiece is formed due to electrochemical processes. The end surface is formed due to electrical contact machining. Based on literature data for pulsed electrochemical machining and experiments, expressions for calculating the roughness parameter of the side surface are obtained. The formula takes into account the time of anodic dissolution for one period of oscillation of the cathode tool, the voltage on the electrodes and the concentration of the electrolyte. The calculation of the roughness parameter of the end surface is carried out similarly to the expression for electrical discharge machining, but instead of the duration of the electric pulse, the duration of contact of the electrodes is used. The experiments carried out confirmed the correctness of the expressions used and made it possible to obtain the dependence of the coefficient on the vibration frequency of the cathode-tool.

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал

Выпуск журнала: Т. 25, 4

Номера страниц: 539-550

ISSN журнала: 27128970

Место издания: Красноярск

Издатель: Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева

Персоны

  • Шестаков И.Я. (Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева)
  • Семенова Л.А. (Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева)
  • Шестаков В.И. (Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева)
  • Швалёва Н.А. (Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева)
  • Ремизов И.А. (Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого)

Вхождение в базы данных