Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2013 в 14:37, курсовая работа
Цель выполнения курсовой работы является формирование знаний, общих представлений и инновационных подходов в области описания процессов формообразования и изменения свойств поверхностного слоя при воздействии концентрированными потоками энергии (КПЭ) для технологических целей.
Введение 5
1.Исследование характеристик электрохимической размерной обработки детали 6
1.1. Механизм анодного растворения 7
1.2. Расчет электрохимического эквивалента обрабатываемого материала 8
1.3. Определение электропроводности электролита χ 10
1.4. Расчет скорости анодного растворения 10
1.5. Расчет величины технологического тока и его плотности 10
1.6. Расчет минимально необходимой скорости течения электролита 11
1.7. Расчет необходимого перепада давления при перемещении электролита в зазоре 13
1.8. Расчет расхода электролита 13
1.9. Расчёт размеров формообразующей части электрод-инструмента 14
1.10. Расчет площади сечения токоподвода 16
1.11. Вывод 16
2. Исследование характеристик обработки деталей вакуумно-плазменным методом. 18
2.1. Расчет ионного тока насыщения .19
2.2. Расчет толщины двойного слоя, определяемого дебаевским радиусом экранирования λD 19
2.3. Расчет потоков ионов металла ni и молекулярного газа nг в произвольной точке на единицу площади в единицу времени 20
2.4. Расчет энергии Δq, выделяемой на поверхности конденсации за единицу времени 21
2.5. Расчет количества газа nx, вступившего в реакцию с металлом 21
2.6. Расчет содержания неметалла Cx в соединении 22
2.7. Расчет порогового значения потенциала подложки Uпкр 23
2.8. Вывод 23
3. Исследование характеристик обработки деталей электронно-лучевым методом 25
3.1.Теоретическая часть 26
3.1.1.Краткая характеристика обрабатываемого материала 26
3.1.2.Понятие наплавки и ее виды 26
3.1.3. Плазменно-дуговое напыление 28
3.2. Расчет параметров обработки 29
3.3. Построение кривых термического цикла 31
3.4. Расчет зависимости температурных полей предельного состояния при изменении технологических параметров обработки 40
3.5. Построение зависимости времени пребывания выше температуры закалки от параметров обработки 40
3.5. Вывод. 42
Заключение 43
Список литературы 44
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Кафедра Технологии машиностроения
% /нед |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
100 |
||||||||||
90 |
||||||||||
80 |
||||||||||
70 |
||||||||||
60 |
||||||||||
50 |
||||||||||
40 |
||||||||||
30 |
||||||||||
20 |
||||||||||
10 |
Исследование процессов электро-химической,
вакуумно-плазменной и электронно-лучевой
обработки материалов.
Пояснительная записка
к курсовой проекту по дисциплине
«Теоретические основы обработки материалов
концентрированными потоками энергии»
Группа ВТ-451 |
Фамилия И.О. |
Подпись |
Дата |
Оценка |
Студент |
Бурханова А.М.. |
|||
Консультант |
Галиев В.Э. |
|||
Принял |
Галиев В.Э. |
Уфа
2013 г.
Содержание
Введение 5
1.Исследование характеристик электрохимической размерной обработки детали 6
1.1. Механизм анодного растворения 7
1.2. Расчет электрохимического эквивалента обрабатываемого материала 8
1.3. Определение электропроводности электролита χ 10
1.4. Расчет скорости анодного растворения 10
1.5. Расчет величины технологического тока и его плотности 10
1.6. Расчет минимально необходимой скорости течения электролита 11
1.7. Расчет необходимого перепада давления при перемещении электролита в зазоре 13
1.8. Расчет расхода электролита 13
1.9. Расчёт размеров формообразующей части электрод-инструмента 14
1.10. Расчет площади сечения токоподвода 16
1.11. Вывод 16
2. Исследование характеристик обработки деталей вакуумно-плазменным методом. 18
2.1. Расчет ионного тока насыщения .19
2.2. Расчет толщины двойного слоя, определяемого дебаевским радиусом экранирования λD 19
2.3. Расчет потоков ионов металла ni и молекулярного газа nг в произвольной точке на единицу площади в единицу времени 20
2.4. Расчет энергии Δq, выделяемой на поверхности конденсации за единицу времени 21
2.5. Расчет количества газа nx, вступившего в реакцию с металлом 21
2.6. Расчет содержания неметалла Cx в соединении 22
2.7. Расчет порогового значения потенциала подложки Uпкр 23
2.8. Вывод 23
3. Исследование характеристик обработки деталей электронно-лучевым методом 25
3.1.Теоретическая часть 26
3.1.1.Краткая характеристика обрабатываемого материала 26
3.1.2.Понятие наплавки и ее виды 26
3.1.3. Плазменно-дуговое напыление 28
3.2. Расчет параметров обработки 29
3.3. Построение кривых термического цикла 31
3.4. Расчет зависимости температурных полей предельного состояния при изменении технологических параметров обработки 40
3.5. Построение зависимости времени пребывания выше температуры закалки от параметров обработки 40
3.5. Вывод. 42
Заключение 43
Список литературы 44
Приложение 46
Введение
В
условиях современной рыночной экономики
главным двигателем внедрения новых
технологий, использующие концентрированные
потоки энергий и оборудования для
их реализации, являются инновации
в области процессов
Цель выполнения курсовой работы является
формирование знаний, общих представлений
и инновационных подходов в области
описания процессов формообразования
и изменения свойств
Основной задачей выполнения курсовой работы является систематизация, закрепление, углубление и расширение знаний, умений, навыков по изучению основных закономерностей электрофизических, электрохимических методов воздействия на обрабатываемую поверхность при изучении дисциплины: теоретические основы обработки КПЭ.
Данная курсовая работа состоит из трёх разделов:
Исходные данные:
Характеристика детали:
Марка
материала - 23Х12НВФА- коррозионно-стойкая,
жаропрочная сталь
Габаритные размеры паза:
длина (А) – 15 мм;
ширина (В) – 8 мм;
глубина (Н) – 8 мм.
Режимы обработки:
Водный раствор электролита – 10%NaCl+ 10%NaNO3 ;
межэлектродный зазор (МЭЗ) – 0,1 мм;
напряжение на клеммах источника (U) – 18 В;
температура электролита – 20 °С.
Рисунок 1.1 - Эскиз обрабатываемой детали
Необходимо:
- рассчитать электрохимический
эквивалент обрабатываемого
- из справочной литературы в
зависимости от состава,
Учитывая размеры и форму обрабатываемой детали, выбранных или назначенных режимов обработки рассчитать:
- скорость анодного растворения;
- величину технологического
- минимально необходимую
- необходимый перепад давления при перемещении электролита в зазоре;
- расход электролита;
- размеры формообразующей части электрод-инструмента;
- площадь сечения токопровода.
Удаление
металла при размерной
Под действием тока в электролите материал анода растворяется и в виде продуктов обработки выносится из промежутка потоком электролита. В результате реакций образуются газообразные продукты, которые удаляются в атмосферу. Катод, который служит инструментом, не изнашивается, что является одной из положительных особенностей процесса ЭХО.
При растворении в воде молекулы, например солей, распадаются на положительные (катионы) и отрицательные (анионы) ионы.
Молекулы воды поляризуются и располагаются в виде сферы вокруг какого-то центрального иона.
Если электроды
погружены в электролит, то на их
поверхности протекает
Электрохимический эквивалент сплава рассчитывается по формуле [2, c. 28]
где xi – процентное содержание химического элемента в сплаве (табл. 1.1);
zi – валентность химического элемента в сплаве;
Ai – атомная масса химического элемента в сплаве;
F – число Фарадея (F=26,8 А/ч).
Элементно - химический состав стали 23Х12НВФА [1, с. 497] рассмотрим ниже в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Химический элемент |
Валентность |
Процентное содержание |
C |
IV |
0,23 |
Si |
IV |
0,2 |
Mn |
VII |
0,5 |
S |
VI |
0,025 |
P |
V |
0,03 |
Cr |
VI |
12 |
Ni |
III |
0,5 |
Mo |
VI |
0,5 |
V |
V |
0,15 |
W |
VI |
0,7 |
Fe |
III |
85,165 |
По формуле (1.1) рассчитываем электрохимический эквивалент:
Объемный электрохимический эквивалент сплава определяется следующим образом:
где γ – плотность сплава, г/см3.
Из справочной литературы в зависимости от состава, концентрации и температуры электролита выберем электропроводность:
для 10% NaCl χ=12,1 Ом-1·м-1 [2, с. 71];
для 10% NaNO3 χ=8,1 Ом-1·м-1 [2, с. 71].
Для сложных электролитов удельную электропроводность обычно определяют по компоненту, концентрация которого в растворе наибольшая [2, с. 71]. Получаем электропроводность электролита χ=12,1 Ом-1·м-1.
Скорость анодного растворения определяется выражением [2, с. 23]
где η – выход по току материала заготовки (для стали 23Х12НВФА η=0,90) [2, с. 72];
αсплV – объемный электрохимический эквивалент сплава;
χ – удельная электропроводность электролита, Ом-1·м-1;
U – напряжение на зажимах источника тока, В;
ΔU – суммарная поляризация электродов, В (ΔU=2…5 В) [2, с. 23];
amin – минимальный межэлектродный зазор, мм.
Величина технологического тока рассчитывается по формуле [3, с. 102]
где U – напряжение на зажимах источника тока, В;
ΔU – сумма анодного и катодного потенциалов, В;
S – площадь обрабатываемой поверхности, мм2;
χ – удельная электропроводность раствора, Ом-1·м-1;
a – межэлектродный зазор, мм.
Плотность тока определяется выражением
где I – величина технологического тока, А;
Для расчета минимально необходимой скорости течения электролита следует определить скорость электролита Vэ', которая могла бы обеспечить полный унос продуктов анодных и катодных реакций из указанного пространства, затем скорость Vэ", которая исключила бы в нем недопустимый перегрев электролита.
Vэ' рассчитаем по формуле [2, с. 110]
где k = 4,64 – безразмерный коэффициент;
v – кинематическая вязкость электролита в пределах диффузионного слоя (v = 1,2…1,8 мм2/с) [2, с. 20];
l – длина участка заготовки, на котором происходит анодное растворение в направлении течения электролита, мм (l = А/2 = 15/2 = 7,5 мм);
Информация о работе Теоретические основы обработки материалов концентрированными потоками энерги