- •Лекція №12 Комбіновані методи обробки
- •Електро – хімічна комбінована обробка
- •Анодно – абразивна обробка
- •Електро – алмазна обробка
- •Електро – хіміко – механічна обробка незв’язаним абразивом
- •Технологічні характеристики амо
- •Область використання амо
- •Лекція №13 Електро – ерозійна – хімічна обробка
- •Ультразвукова електро – хімічна обробка
- •Електро – лазерна обробка
- •Лазерний нагрів заготовок при механічній обробці
- •Лазерне подріблення стружки
- •Лекція №15 Магнітна комбінована обробка
- •Обробка різанням з вібраціями
- •Різання з осьовими коливаннями
- •Лекція №16 Вібросвердління глибоких отворів
- •Комбінована механічна обробка з використанням ультразвукових коливань
- •Шліфування
- •Суперфінішування
- •Ультразвукове алмазне шліфування
- •Розточування з високочастотними вібраціями
- •Нарізання різьби з високочастотними вібраціями
- •Вібраційний привід для обробки з вібраціями
- •Лекція №17 Прогресиві методи обробки Поверхневим пластичним деформуванням (ппд)
- •Алмазне вигладжування
- •Обкатування кульками (тертя кочення)
- •Лекція №18 Динамічний наклеп шариками
- •Обробка тиском з вібраціями
- •Обробка ппд з низькочастотними вібраціями
Лекція №12 Комбіновані методи обробки
Існуючі методи обробки не завжди забезпечують необхідну продуктивність, якість, точність обробки поверхонь. Комбінація деяких методів дає можливість значно підвищити продуктивність і якість.
Найбільш поширеними являються:
електро – хімічний
електро – ерозійний
ультразвуковий
лазерний
плазмово – механічний
електромагнітний
процес різання з вібраціями ( низькочастотні та високочастотні)
обробка ППД з вібраціями
Електро – хімічна комбінована обробка
(анодно – механічна)
При ЕХО на поверхні заготовки утворюється важкорозчинні продукти обробки. При ЕХО ми використовуємо комбіновані механічна і електро – хімічна обробки.
Рисунок 47 – Схема процесу електро – хімічної комбінованої обробки
електрод – інструмент; 2 – заготовка; 3 - ванна з електролітом
Інструмент має обертальний рух і переміщується вздовж оброблюваної поверхні. Утворена при анодному розчиненню плівка видаляється рухомим інструментом. Процес видалення плівки може здійснюватися не тільки за рахунок анодного розчинення, але і за рахунок електро – ерозійної дії інструменту.
Рисунок 48 –Графік залежності швидкості обробки від щільності стрму
електро – хімічна
анодно – механічна
крива 2 має три ділянки:
а) процес анодно – механічної обробки (U до 15 В)
б) процес електро – ерозійної обробки (U до 30 В)
в) стаціонарне горіння дуги
Анодно – абразивна обробка
Є різновидом анодно – механічної обробки, але замість звичайного інструменту використовують анодний інструмент. При ААО йде процес АМО і процес шліфування поверхні.
Рисунок 49 – Схема анодно – абразивної обробки
Шліфувальний круг має елементи. Електропроведені шліфувальні круги одержують за допомогою заповнення порожнин металом або за рахунок осадження металу. Завдяки вводу в зону обробки електроліту виникають такі негативні наслідки шліфування, як пригар.
Електро – алмазна обробка
Рисунок 50 - Схема електро – алмазної обробки
1 – алмазний круг; 2 – заготовка.
Алмазний круг виконується на металевій основі, зв’язка – Бр і інші матеріали. В результаті обробки – підвищується якість.
Електро – хіміко – механічна обробка незв’язаним абразивом
При цьому методі обробки анодна плівка, яка утворюється, видаляється дрібнозернистим абразивом. Електропровідність досягається завдяки електропровідним абразивам, а також завдяки електроліту. Процес здійснюється в барабанах, які мають обертальний рух.
Технологічні характеристики амо
Продуктивність обробки:
,
де С – коефіцієнт, він залежить від матеріалу
U – напруга, В
S – площа контакту інструмента з заготовкою
Р – питомий опір електричного струму
δ- зазор між поверхнею інструменту та поверхнею заготовки
При АМО зменшуються зусилля різання в 1,5-2 рази, підвищується стійкість інструменту. Так як при АМО одночасно протікають два процеси, то точність буде меншою. Для підвищення точності останні проходи абразивного інструменту здійснюється без анодного розчинення і без припуску на обробку.
