Описание слайда:
Разряд возникает в результате ионизации межэлектродного промежутка напряжением, подведенным к электродам. На участках поверхности электродов, наиболее близко расположенных друг к другу, степень ионизации столь высока, что электрическая прочность диэлектрика (газа, жидкости) нарушается и образуется узкий канал сквозной проводимости, через который электронный пучок броском передает энергию, запасенную в системе. Удар пучка в металлическую поверхность вызывает на локальном участке поверхности детали значительное повышение температур (более 10000˚С), приводящее расплавлению и испарению металла. Поскольку длительность всего происходящего весьма мала, электронный пучок успевает разогреть и расплавить лишь ограниченный объем металла. На поверхности заготовки в месте расплавленного и испаренного металла образуется лунка. Разряд возникает в результате ионизации межэлектродного промежутка напряжением, подведенным к электродам. На участках поверхности электродов, наиболее близко расположенных друг к другу, степень ионизации столь высока, что электрическая прочность диэлектрика (газа, жидкости) нарушается и образуется узкий канал сквозной проводимости, через который электронный пучок броском передает энергию, запасенную в системе. Удар пучка в металлическую поверхность вызывает на локальном участке поверхности детали значительное повышение температур (более 10000˚С), приводящее расплавлению и испарению металла. Поскольку длительность всего происходящего весьма мала, электронный пучок успевает разогреть и расплавить лишь ограниченный объем металла. На поверхности заготовки в месте расплавленного и испаренного металла образуется лунка. Для стабильной обработки необходимо поддерживание постоянного зазора – промежутка между электродами от десятков до сотен микрон. В условиях когда промежуток между электродами отсутствует, т.е. электроды имеют механический контакт, что соответствует режиму короткого замыкания, процесс обработки прекращается. Технологические характеристики ЭЭО. Процессы электроэрозионной размерной обработки характеризуется производительностью, степенью шероховатости обработанной поверхности, классом точности, состоянием поверхностного слоя обработанного материала. Производительность процесса обработки определяется количеством металла, или массы снятого с обрабатываемого объекта в единицу времени мм^3/мин или г/мин. Формообразование поверхности при электроэрозионной обработке носит дискретно – точечный характер и суммарный съем металла определяется объемом единичной лунки, образуемой импульсом, и количеством импульсов в единицу времени, т.е. производительность процесса пропорциональна частоте и энергии импульсов. В свою очередь, объем единичной лунки определяется теплофизическими константами материала: температурой плавления, теплоемкостью, теплопроводностью. Механические свойства материалов, их твердость и вязкость значительно меньше влияют на обрабатываемость. Q – производительность;