Технология производства авиационных и ракетных двигателей

m т = K э I ∙ τ где I - сила тока, а,  - время электролиза, ч, К э – электрохимический эквива- лент, зависящий от атомного веса металла и его валентности (г/а ч). Из соотношения следует, что интенсивность растворения пропорцио- нальна плотности тока на аноде. Фактическое количество растворившегося металла меньше теоретического из-за пленки окислов на аноде, которую нужно постоянно удалять. Используют три метода электрохимической обработки (ЭХО): анодно-механический, анодно-гидравлический, анодно-абразивный. Электро- химическое формообразование слагается из комплекса взаимосвязанных про- цессов: электродных и газодинамических, массо- и теплопереноса, движения зарядов в электрическом поле, и электрохимических реакций в растворе элек- тролита. Если электролиты образуют на аноде прочные пленки, то для их удаления используют движущийся металлический диск или ленту (анодно- механическая обработка). Анодно-механическую обработку применяют для разрезки заготовок из труднообрабатываемых сплавов. Для удаления особо прочных пленок используют абразивный инструмент с электропроводящей связкой (электроабразивная обработка). Электроабразивная обработка (шли- фование) используется для тугоплавких металлов и твердых сплавов, позво- ляя повысить производительность и качество обработки по сравнению с обычным шлифованием и в 3-4 раза уменьшить износ кругов. Наибольшее распространение получила анодно-гидравлическая об- работка в проточном электролите. Анодные процессы сопровождаются об- разованием легко растворимых соединений в условиях интенсивного движе- ния электролита со скоростью более 10 м/с при малом зазоре между электро- дами. Прокачка электролита обеспечивает стабильное протекание реакций, удаление анодных пленок и отвод тепла. Обычно в рабочем зазоре создают режим развитой турбулентности. Общая схема размерной электрохимиче- ской обработки приведена на рис. 3.100. Анодно-гидравлическая обработка применяется для формообразования деталей сложной формы, обработки глу- 355

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY0OTYy