Za material titanove zlitine Gr7 je značilna visoka trdnost, visoka plastičnost, visoka žilavost, visok modul, visoka toleranca na poškodbe itd. Običajno struženje in rezkanje ne moreta doseči oblike in velikosti, ki ju zahteva zasnova. Ker ima elektrolitska obdelava prednosti kratkega časa in visoke učinkovitosti, ki običajno ni odvisna od vrste materialov za obdelavo, se lahko uporablja kot idealen postopek za obdelavo materialov iz titanovih zlitin, ta članek združuje praktičen uvod v uporabo elektrolitske obdelave. obdelavo za izpolnitev konstrukcijskih zahtev izdelka.



1. Načrtovanje in izdelava katode
Zaradi majhnosti in zapletene oblike izdelkov, ki jih je treba obdelati, ter potrebe po upoštevanju razelektritvene reže elektrode in enakomernosti polja elektrolitskega toka je treba elektrodo oblikovati in izdelati z dejanskim preskusom elektrolize, da se ugotovi ven parametre. Fizična slika elektrode Slika 1 prikazuje:
2. Vrzel v obdelavi
Postopek elektrolitske obdelave, manjša kot je razelektritvena reža, boljša je kakovost površine, višja je natančnost obdelave, elektrolitska obdelava, katoda se dovaja, anoda se še naprej raztaplja. V procesu elektrolitske obdelave imata obdelovalna napetost in hitrost podajanja pomemben vpliv na kakovost obdelovalne površine in natančnost obdelave, zato je treba preučiti porazdelitveno vrzel. S prilagajanjem napetosti, hitrosti pomika in izbiro ustreznega elektrolita je mogoče realizirati učinkovito kontrolo obdelovalne reže.
3. Izbira obdelovalnega elektrolita
NaCl je močan elektrolit, ki se lahko ionizira v Na+ in Cl- ione v vodni raztopini in lahko sobiva z H+ in OH- ioni v vodi, NaCl elektrolit teoretično pri obdelavi titanovih zlitin, z ustrezno nastavitvijo obdelovalne napetosti. , hitrost pomika in optimizacija strukture elektrode bo omogočila obdelavo izdelkov z boljšo kakovostjo površine in večjo natančnostjo. Ko je NaCl izbran kot topljenec elektrolita, je njegova koncentracija običajno nadzorovana pri 10 %-14 %, ko so zahteve glede kakovosti površine višje, je običajno nadzorovana pri manj kot 10 %, temperatura obdelave pa je običajno nadzorovana pri , kar je 14-odstotna koncentracija raztopine NaCl, ki je bila uporabljena kot elektrolit za to študijo. Hkrati pa za zagotovitev učinkovitega izkoristka elektrolita.
4. Izolacija neobdelanih površin
V procesu elektrolitske obdelave, da bi zaščitili nekatere neobdelovalne dele, tako da ne povzročajo luknjičaste korozije, običajno uporabite nekatere metode zaščite izolacije. Po praksi, končna določitev uporabe metode elektrostatičnega brizganja, ne samo, da se lahko učinkovito izogne stiku z elektrolitom in neobdelano površino, igra vlogo pri izolaciji blodečega toka, njegovo brizganje nekovinske izolacijske plasti pa je tanjša, pasta je tudi bolj zanesljiv, več ne bo zaradi visoke temperature, ki nastane pri elektrolizi in taljenju, lahko pršenje uporabite večkrat.
Po zaključku izbire elektrolita, parametrov obdelave za določitev izolacijske plasti škropljenja in drugega dela, skupaj s potrebnim pritrdilnim elementom za indeksiranje, po prilagoditvi poravnave in drugih pripravljalnih delih, uradni obdelavi izdelka, dejanski rezultati obdelave izdelka, prikazani na sliki 2 Po pregledu lahko dejanske strojno obdelane dimenzije dosežejo natančnost in velikost, ki jo zahteva načrt. V primerjavi s postopkom EDM se učinkovitost strojne obdelave poveča za več kot 95 %, kar ne samo izboljša proizvodno učinkovitost, ampak tudi prihrani proizvodne stroške, pa tudi veliko količino delovne sile in materialnih virov ter se izogne nepotrebnemu zapravljanju virov. Elektrolitska obdelava pri elektrolitski obdelavi izdelkov iz titanove zlitine, če je pravilna zasnova obdelovalnih elektrod, razumna izbira obdelovalnih parametrov, ustrezna priprava obdelovalnega elektrolita, uporaba idealnih metod zaščite izolacije itd., ste lahko eden -kratek čas in učinkovito obdelan za izpolnitev konstrukcijskih zahtev izdelka.





