
- •6. Определение параметров и режимов процесса 23
- •Введение
- •1.Определение параметров и режимов процесса электроэрозионной обработки
- •2.Общие сведения об электроэрозионной обработке материалов
- •3.Методика выбора и регулирования режимов ээо
- •4.Порядок выполнения работы
- •5.Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Приложение 1. Рабочие жидкости для ээо
- •Приложение 2. Рекомендуемые значения плотности тока для эи из меди и композиций на ее основе
- •Приложение 3. Технологические характеристики ээо твердого сплава вк20; эи из меди
- •Приложение 4. Технологические характеристики ээо стали; эи из меди (импульсы прямоугольные)
- •Приложение 5. Технологические характеристики при обработке стали; эи из графита ээпг (импульсы прямоугольные)
- •Приложение 6. Технологические характеристики ээо твердого сплава вк20; эи из материала мнб-3
- •Приложение 7. Технологические характеристики ээо твердых сплавов вк.8; эи из латуни
- •Приложение 8. Технологические характеристики ээо стали; эи из материала мбх-3
- •Приложение 10. Технологические характеристики ээо стали; эи из алюминиевых сплавов
- •Приложение 11. Относительный объемный износ (%) эи при ээо стали при работе с генераторами типа шги
- •Приложение 12. Технологические характеристики ээо стали; эи из материала мнб-3 и меди
- •Приложение 13. Значения мэз при ээо прямоугольными и гребенчатыми импульсами
- •Приложение 14. Характеристики генераторов импульсов для ээо
- •6.Определение параметров и режимов процесса электрохимической обработки
- •1.Общие сведения об электрохимической обработке материалов
- •2.Классификация эхо.
- •3.Методика назначения режимов и параметров эхо
- •4. Средства технологического оснащения
- •5.Порядок назначения режимов электрохимической обработки.
- •Приложение 3. Электрохимические эквиваленты металлов
- •Приложение 4. Электрохимические эквиваленты некоторых сплавов
- •Приложение 5. Параметры обрабатываемости сталей и сплавов при использовании различных электролитов
- •Приложение 6. Основные технические характеристики универсальных копировально-прошивочных станков для эхо
Приложение 6. Основные технические характеристики универсальных копировально-прошивочных станков для эхо
Модель |
Размеры поверхности стола, мм |
Максимальная площадь обработки, см2 |
Максимальная производительность, мм3/мин |
I, А |
Точность обработки, мм |
Площадь, занимаемая станком и комплектующими, м3 |
4420ФЦ 4421 4421ФЦ 4422 4А423ФЦ 4424 |
200X320 320X400 320X400 250X400 400X630 630X1000 |
15 75 80 150 300 600 |
600 3200 3200 6500 6000 40000 |
320 1600 1600 3200 3200 12500-25000 |
0,02—0,05 0,05—0,15 0,03—0,08 0,05—0,3 0,04 — 0,1 0,1—0,02 |
5,4 12,8 15 19 22 50 |
СЭП-902П |
400X450 |
18 |
|
0,02—0,05 |
5 |
Назовите основные преимущества ЭХ и ЭФ методов перед механической обработкой
Выше производительность
Ниже энергоемкость
Ниже себестоимость
Отсутствуют нагрузки
Каковы силовые нагрузки при использовании ЭХ и ЭФ методов:
Высокие нагрузки
Низкие нагрузки
Отсутствуют или очень малы
Какие свойства материала детали вызывают сложности при механической обработке и требуют применения ЭФ и ЭХ методов?
Твердость
Пластичность
Хрупкость
Износостойкость
Что такое электроэрозионная обработка?
Обработка зернами абразива
Растворение в среде электролита
Плавление при прохождении постоянного тока
Разрушение под действием электрических разрядов
Как различается ЭЭО по длительности импульса?
Низкоимпульсная и высокоимпульсная обработка
Импульсная и искровая обработка
Короткоимпульсная и длинноимпульсная обработка
Какая рабочая среда используется при ЭЭО?
Диэлектрик
Электролит
Вода
Щелочь
Чем определяется шероховатость поверхности при ЭЭО?
Силой тока
Глубиной лунок
Степенью перекрытия лунок
Температурой рабочей среды
В поверхностном слое при ЭЭО возможно появление:
Трещин
Углерода
Частиц материала электрода-инструмента
Какие факторы влияют на производительность при ЭЭО?
Твердость материала заготовки
Энергия импульса тока
Длительность импульса тока
Температура рабочей среды
По конструкции электроды-инструменты бывают:
Прутки
Втулки
Стержни
Трубки
Кольца
Какие продукты выделяются в ходе реакций при ЭХО?
Углерод
Кислород
Водород
Щелочь
Какая рабочая среда используется при ЭХО?
Диэлектрик
Электролит
Вода
Щелочь
Чем определяется скорость анодного растворения при ЭХО:
Плотностью материала
Электрохимическим эквивалентом
Массой заготовки
Прочностью материала заготовки
Какое явление наблюдается при ЭХО:
Консервация поверхности
Активация поверхности
Концентрация поверхности
Пассивация поверхности
Для удаления оксидной пленки при ЭХО применяют:
Ионы брома и йода
Нагрев рабочей среды
Ионы кислорода и водорода
Покрытие диэлектриком
Для локализации процесса анодного растворения применяют:
Обработка зернами абразива
Электролиты малой концентрации
Покрытие диэлектриком
Нагрев электролита
Какие материалы применяют для изготовления электродов-инструментов ЭХО?
Медь и ее сплавы
Чугун
Углеродистая сталь
Титановые сплавы
Назовите основные схемы ультразвуковой размерной обработки обработки
Резьбонарезание
Протягивание
Шлифование
Объемное копирование
Разрушение материала при ультразвуковой размерной обработке происходит под действием
свободного абразива
пластического деформирования
взрывного вскипания
анодного растворения
Какие технологические параметры влияют на ультразвуковую обработку размерную обработку?
Температура окружающей среды
Материал индентора
Частота ультразвуковых колебаний
Форма обрабатываемой поверхности
Как можно повысить производительность процесса ультразвуковой размерной обработки свободным абразивом?
Повысить твердость зерен абразива
Увеличить размер абразивных зерен
Улучшить условия прокачки абразивной суспензии
Увеличить частоту колебаний инструмента
Для каких материалов целесообразно применение ультразвуковой размерной обработки?
Низкоуглеродистая сталь
Твердый сплав
Высокоуглеродистая сталь
Керамика
Как влияют ультразвуковые колебания на упрочняюще-чистовую обработку?
Повышают твердость поверхности
Улучшают свариваемость материала
Повышают пластичность
Снижают усилия, необходимые для пластического деформирования материала
Каковы области применения различных технологических схем ультразвуковой механической обработки?
Интенсификация процессов резания
Обработка в вакууме
Термообработка
Легирование поверхности
из каких элементов состоит ультразвуковая колебательная система?
Индентор, волновод, преобразователь
Волновод, концентратор, электроды
Якорь, волновод, индентор
Концентратор, резцедержатель, индентор
Какие материалы применяются для изготовления ультразвуковых преобразователей и инструментов?
Керамика
Стекло
Коррозионно-стойкая сталь
Нет правильного ответа
Чем ограничена максимальная амплитуда колебаний концентратора и рабочего инструмента?
Свойствами абразивных зерен
Прочностными свойствами обрабатываемого материала
Температурой рабочей среды
Нет правильного ответа
Как влияет смена абразивной суспензии на производительность процесса размерной обработки?
Повышает производительность
Снижает производительность
Нет правильного ответа
Не влияет на производительность
Среда формирования электронного луча
Воздух
Смесь газов
Электролит
Вакуум
Какие требования предъявляют к катодам электронной пушки?
Повышенная твердость
Повышенная износостойкость
Тугоплавкость
Высокая теплопроводность
Каким образом можно управлять положением электронного луча в пространстве?
Перемещением луча по заготовке
Перемещением заготовки под лучом
Нет правильного ответа
Ответы а) и b) правильные
Каким образом происходит ускорение электронов в электронной пушке?
Под действием электрического поля
Под действием магнитного поля
Повышением температуры
Нет правильного ответа
Какова роль вакуума в электронно-лучевой технологии?
Ускоряет движение электронов
Повышает мощность энергии электронного пучка
Увеличивает долю рассеянных электронов
Нет правильного ответа
В чем особенности взаимодействия электронного луча с веществом?
Плавление поверхности
Высокие температуры в зоне контакта
Нет правильного ответа
Ответы а) и b) правильные
Для каких целей используется электронно-лучевой нагрев поверхности?
Закалка
Отжиг
Нет правильного ответа
Ответы а) и b) правильные
В каких областях применяют электронно-лучевую плавку?
Резка
Размерная обработка
Термообработка
Все ответы правильные
В чем основные преимущества электронно-лучевой сварки?
Глубокое проплавление
Прочность соединения
Низкая шероховатость сварного шва
Малая зона термического влияния
В чем недостатки полихроматического света как источника энергии для технологических целей?
Состоит из волн одинаковой длины
Невозможно сфокусировать в пятно малого диаметра
Разноцветное пятно
Нет правильного ответа
Какие вещества используют в лазерах для генерации излучения?
Способные не разрушаться при высокой температуре
Твердые вещества
Обладающие свойством термоэлектронной эмиссии
Способные проводить электрический ток
Как осуществляется накачка энергией в твердотельных ОКГ?
Путем химической реакции
При прохождении электрического тока
Яркой вспышкой света
Нет правильного ответа
Где наиболее целесообразно применение лазерной обработки?
Сварка
Резка
Размерная обработка отверстий малого диаметра
Термообработка
Что такое плазма?
Жидкость
Газ
Полупроводник
Высоко ионизированный газ
Как называется устройство для плазменной обработки?
Плазменная пушка
Плазменный генератор
Плазмоинструмент
Плазмотрон
Для чего в плазматрон подается газ?
Для охлаждения
Для повышения температуры плазмы
Для уменьшения сечения дуги
Ответы с) и b) правильные
Методы стабилизации плазменной дуги
Водная
Газовая
Магнитная
Все ответы правильные