Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Смоленцев Е.В. Электрофизикохимические методы о...docx
Скачиваний:
63
Добавлен:
27.09.2019
Размер:
7.5 Mб
Скачать

6.7.9. Электрохимикофотонный метод

Как показано в 6.6.8 использование лазера для интенсификации электрохимической обработки возможно, но трудно реализуемо из-за быстрого загрязнения рабочей среды и сложности подвода луча в зону обработки. Известны примеры успешного применения рассматриваемого процесса для разделения тонких материалов, прошивки отверстий, углублений, полостей, для шлифования заготовок небольших габаритов, где рабочая среда использовалась однократно, а доступ луча лазера обеспечивался через прозрачные стенки или при прямой видимости. В [127] рассмотрены перспективы применения ЭХО с лазером для получения пазов, подготовки поверхностей к пайке, разделения заготовок с погрешностью менее 0,05 мм. Показано, что при резке листов из нержавеющей стали толщиной до 1 мм в среде 15% раствора NaNO3 достигнута точность профиля 0,05 мм, получена высота неровностей менее Ra=0,63 мкм, обеспечена скорость разделения листа до 40 мм/мин.

При интенсификации процесса прошивки отверстий в прессованных заготовках с металлическими вставками удалось получить каналы диаметром от 0,006 мм на глубину до 800 диаметров, однако более эффективным оказался способ интенсификации ультразвуком, что будет рассмотрено ниже.

6.7.10. Электрохимикоимпульсномеханический метод

Используется при импульсной подаче тока, где в период пауз производят наклеп поверхности. Практическое применение известно для маркирования сплавов профильным инструментом и в случае получения высокоточной рабочей части ковочных штампов, прессформ. Достигнутые результаты показаны в табл. 6.34.

Таблица 6.34. Использование локального наклепа в зоне анодного растворения

Выполняемая операция

Сила удара, Н

Частота ударов, Гц

Глубина обработки, мм

Увеличение ширины углубления относительно инструмента, %

Маркирование без подачи инструмента (имеется вибрация)

300-500

2-3

до 0,6

8-10

Прошивание углублений и полостей

500-600

1-2

до 50

10-15

Данные табл. 6.34 показывают, что использование локального наклепа позволяет получать стандартные знаки при маркировании, что часто требуется при поставке продукции на экспорт.

6.7.11. Электрохимикоимпульсный метод

Использовался для маркирования деталей с диэлектрическим покрытием. В табл. 6.35 приведены сведения о нанесении информации на детали, покрытые фоторезисторами, имеющих покрытие лаком, оксидами.

Таблица 6.35. Маркирование деталей с диэлектрическим покрытием

Вид покрытия

Толщина покрытия, мкм

Высота знаков

Ширина штриха

Глубина знаков, мм

Фоторезисторы

8-10

от 2 мм

1/8 высоты знака (Н)

до 0,3

Лак

20-25

от 3 мм

(1/7-1/8)Н

до 0,2

Оксидный слой

3-4

от 2,5 мм

(1/7-1/8)Н

до 0,3

Остальные методы, приведенные в разделе 6.6.10, находятся в стадии разработки и исследований.