Электрохимическое формообразование резистивными электродами презентация

Содержание

Слайд 2

Цель работы: Достигнуть улучшения формы и точности размеров деталей при

Цель работы:

Достигнуть улучшения формы и точности размеров деталей при электрохимическом растворении

и осаждении с помощью электрохимической обработки с резистивными электродами.
Слайд 3

Электрохимическая обработка Электрохимическая обработка (ЭХО) (растворение, удаление металла) основана на

Электрохимическая обработка

Электрохимическая обработка (ЭХО) (растворение, удаление металла) основана на электролизе, где

занимает процесс при котором происходит восстановление или окисление поверхностей электродов, которые соединены с источником питания током и помещенных в токопроводящий раствор – электролит. Заготовка является анодом, а электрод-инструмент (ЭИ) катодом.
Слайд 4

Электрохимические методы обработки

Электрохимические методы обработки

Слайд 5

Электрод-инструменты (ЭИ) при электрохимической обработке Профилированный ЭИ Непрофилированный ЭИ

Электрод-инструменты (ЭИ) при электрохимической обработке

Профилированный ЭИ

Непрофилированный ЭИ

Слайд 6

Главная особенность при обработке резистивным электродом Электрод или токопроводящие части,

Главная особенность при обработке резистивным электродом

Электрод или токопроводящие части, могут

быть очень тонкие, особенно с начальным химическим металлическим слоем. В таких случаях, сопротивление в электроде может быть довольно большим. Это приводит к неравномерному распределению потенциала в электроде, сопротивление становится больше, чем плотность тока.
Слайд 7

Теоретические исследования электрохимического формообразования с резистивными электродами. Математическая модель.

Теоретические исследования электрохимического формообразования с резистивными электродами. Математическая модель.

Слайд 8

Схема электрохимической обработки с помощью резистивных электродов

Схема электрохимической обработки с помощью резистивных электродов

Слайд 9

Зависимость распределения потенциала в электролите от межэлектродного зазора при D=0.1, 0.3, 1; K0=2

Зависимость распределения потенциала в электролите от межэлектродного зазора при D=0.1, 0.3,

1; K0=2
Слайд 10

Первичное распределение тока для приближенных распределений за 10 секунд при K0=2; 10; 50

Первичное распределение тока для приближенных распределений за 10 секунд при K0=2;

10; 50
Слайд 11

Схема электрохимической обработки с помощью резистивных электродов с неравномерной поверхностью

Схема электрохимической обработки с помощью резистивных электродов с неравномерной поверхностью

Слайд 12

Первичное распределение тока для приближенных распределений за 10 секунд при K0=2; 10; 50

Первичное распределение тока для приближенных распределений за 10 секунд при K0=2;

10; 50
Слайд 13

Плоская поверхность без экрана (а) и с экраном (б). Неравномерная

Плоская поверхность без экрана (а) и с экраном (б). Неравномерная поверхность без

экрана (а) и с экраном (б).
Слайд 14

Первичное распределение тока для приближенных распределений на 10 секунде разных схем электрохимического формообразования.

Первичное распределение тока для приближенных распределений на 10 секунде разных схем

электрохимического формообразования.
Имя файла: Электрохимическое-формообразование-резистивными-электродами.pptx
Количество просмотров: 51
Количество скачиваний: 0