
- •Змістовний модуль 2. "Електрофізичні методи обробки" Навчальний елемент 2.1. "Нагрів струмопровідних матеріалів в електроліті." Лекція 10.
- •Тема 9. Нагрів струмопровідних матеріалів в електроліті.
- •Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по не 2.1:
- •Тестові завдання до не 2.1.
- •Навчальний елемент 2.2. "Електроерозійна обробка металів" Лекція 11 і 12.
- •Тема 10. Електроерозійна обробка металів.
- •Лекція 11, 12.
- •Тема 10. Електроерозійна обробка металів (еео).
- •Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по не 2.2:
- •Тестові завдання до не 2.2.
- •Профільна вирізка, копіювально-прошивочні
- •Загартована cталь, металокерамічний твердий сплав
- •Навчальний елемент 2.3. "Електроконтактна обробка металів". Лекція 12 (Продовження).
- •Тема 11. Електроконтактна обробка металів (еко).
- •Тестові завдання до не 2.3.
- •Навчальний елемент 2.4. "Електровибухова обробка. " Лекція 13.
- •Тема 12. Електровибухова обробка (ево).
- •12.1. Сутність і особливості методу.
- •12.2. Приклади застосування:
- •Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по не 2.4:
- •Тестові завдання до не 2.4.
- •Навчальний елемент 2.5. "Електромагнітне імпульсне формоутворення." Лекція 14.
- •Тема 13. Електромагнітне імпульсне формоутворення (еміф).
- •13.1. Особливості електромагнітного формоутворення. Переваги і недоліки методу.
- •13.2. Характеристики де-яких операцій електромагнітного формоутворення.
- •Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по не 2.5:
- •Тестові завдання до не 2.5.
- •Взаємодії зовнішнього магнітного поля зі струмом, індукованим цим полем в заготівці
- •Концентратори
- •Струмопровідні
- •Тема 14. Магнітно-абразивна обробка.
- •Тема 15. Нагрів матеріалів в електромагнітному полі.
- •Тема 16. Електронно-променева обробка матеріалів..
- •Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по не 2.8:
- •Тестові завдання до не 2.8.
- •Лекція 15 (Продовження).
- •Тема 17. Плазмова обробка матеріалів (високотемпературна).
- •Тема 18. Низькотемпературна плазма.
- •Тема 19. Світлопроменева (лазерна) обробробка матеріалів.
- •Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по не 2.11:
- •Тестові завдання до не 2.11.
- •Навчальний елемент 2.12. "Ультразвукова обробка." Лекція 17.
- •Тема 20. Ультразвукова обробка.
- •2. Переваги та недоліки методу.
- •3. Приклади операцій.
- •Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по не 2.12:
- •Тестові завдання до не 2.12.
- •Навчальний елемент 2.13. "Анодування." Самостійна робота
- •Тема 21. Анодування.
- •Тема 22. Анодування.
Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по не 2.8:
1. Надайте загальні відомості щодо електронно-променевої обробки.
2. Області застосування електронно-променевої обробки.
3. Переваги і недоліки методу електронно-променевої обробки.
Тестові завдання до не 2.8.
1) Електронопроменевими називають методи, при яких для технологічних цілей використовують
гострозфокусований лазерний промінь
гострозфокусований світловий промінь
гострозфокусований електронний промінь
гострозфокусований дуговий промінь
2) Електронопроменева обробка матеріалів відбувається за рахунок
теплової енергії
електричної енергії
світлової енергії
механічної енергії
кінетичної енергії
3) Керувати положенням електронного променя при електронопроменевій обробціа в просторі можна
магнітним полем
індукційним полем
електростатичним полем
гравітаційним полем
Навчальний елемент 2.9. "Плазмова обробка матеріалів (високотемпературна). "
Лекція 15 (Продовження).
Тема 17. Плазмова обробка матеріалів (високотемпературна).
1. Сутність методу.
2. Переваги і недоліки методу.
3. Приклади застосування
Плазмою можна назвати любу речовину, нагріту до такої температури при якій її пари знаходяться в іонізованому стані і не підчиняються газовим законам.
На практиці плазмою називають іонізований газ, який перейшов у такий стан в наслідок нагріву до високої температури. Нагрів, як правило, здійснюється концентрованою електричною дугою.
3000 – 5000
- незначна кількість газу іонізована.
5000 - 10000 - декілька відсотків газу іонізована.
30000 – 50000 - 100% газу іонізована.
Плазмовою обробкою називають технологічний процес при якому для видалення чи нагріву матеріалу використовують струмінь іонізованого газу (плазми).
Для створення плазмового факелу і його керування використовують спеціальні пальники. За способом дії (створення плазми) пальники діляться на два типи:
1) без переносу дуги (дуга запалюється між електродом і соплом);
2) з переносом дуги (дуга запалюється між електродом і заготовкою).
Стабілізація (стиснення) дуги здійснюється методами (Рис. ):
Рис. 16. Схеми стабілізації дуги.
а – вихором, б – газовим шаром, в – стінками сопла.
Робочі гази – хімічно інертні і не окислюючі (аргон, гелій, азот + водень, фреони).
Приклади застосування:
1) Розмірна обробка.
а) попередній нагрів при обробці механічним різанням;
б) зняття поверхневих шарів з циліндричних заготовок;
в) різання листових матеріалів;
г) обробка кромки листів під зварку;
д) пошивка отворів (щілин, пазів, малих отворів).
2) Нанесення покриттів, як металів так і неметалів (в струмінь плазми вводиться порошок).
3) Плазмове виготовлення деталей (нанесення матеріалу на модель з наступним видаленням осердя).
Переваги:
1) Концентрація великих потужностей енергії на малих площах.
2) Придатність до плавлення і випаровування практично любих матеріалів.
3) Можливість використання повітря в якості робочого газу, негорючість використовуваних газів.
4) Здатність факелу зберігати форму сопла і можливість змінювати форму факелу зовнішнім магнітним полем; можливість горіння під водою.
Недоліки:
1) Відносна складність обладнання.
2) Застосування спеціальних газів, що підвищує вартість.
Рекомендована література до НЕ 2.9.: [1–С.227-250, 2–375-413, 3–С.413-436, 5–212-228, 9–С.68-88, 25]
Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по НЕ 2.9:
1. Сутність методу плазмової обробки матеріалів (високотемпературної).
2. Переваги і недоліки методу плазмової обробки матеріалів (високотемпературної).
3. Приклади застосування плазмової обробки матеріалів (високотемпературної).
Тестові завдання до НЕ 2.1.
1) По характеру дії плазмові пальники розподіляються
з переносом дуги
вихрові
газошарові
тангенційні
без переносу дуги
2) В якості робочого середовища при плазмовій обробці викристовують
воду
гас, масло
фреони
аргон, гелій
спирти
Навчальний елемент 2.10. "Низькотемпературна плазма."
Самостійна робота