外文文献翻译--脉冲电解液流动钛合金深小孔的电化学钻削【中文4040字】【中英文WORD】
外文文献翻译--脉冲电解液流动钛合金深小孔的电化学钻削【中文4040字】【中英文WORD】,中文4040字,中英文WORD,外文,文献,翻译,脉冲,电解液,流动,钛合金,小孔,电化学,中文,4040,中英文,WORD
脉冲电解液流动钛合金深小孔的电化学钻削
1.简介
具有相当高宽比的深孔,如涡轮叶片和叶片上的冷却孔已广泛应用于航空航天领域[1,2]。这些孔通常由镍基超合金,钛合金和金属间化合物制成,这些材料难以用机械加工技术加工。不管材料的机械性能如何,大多数都使用非传统加工技术。激光钻孔和放电加工(EDM)在表面上产生重铸层,必须随后在需要特定表面抛光的应用中去除重铸层。此外,随着加工深度的增加,电火花加工中的刀具磨损恶化,加工效率降低。电化学钻孔(ECD)可以达到较高的表面质量,不会出现刀具磨损和冶金缺陷。 ECD的固有特性意味着它可以成为在难切削材料中加工深孔的主要解决方案[3,4]。
在工业应用中,开发酸溶液以避免溶解的金属离子形成不溶性氢氧化物。 但是,酸性废水的环境处理非常昂贵。 因此,已经做出许多努力用中性盐溶液代替酸溶液[5-7]。 在中性水溶液中,电解产物通常在深孔钻井中凝聚成絮状结构。 延迟的污泥去除可能阻塞电解液通道,桥接电极之间的连接并引起短路。 用中性盐溶液去除ECD中的副产物因此决定了控制的准确性并限制了处理能力。 也已经提出了各种方法来加速电解更新。
Skoczypiec [8]发现电极超声振动改变了电化学溶解的条件。 电解液流动以及电极极化由于湍流空化而增强。 Rajurkar和Zhu [9]对工具阴极施加轨道运动,这会周期性地扩大侧面加工间隙并使副产物的去除更容易。 Hewidy [10]发现工具阴极的低频振动改变了正面加工间隙的物理条件并挤出了电解质。 Guo [11]发明了一种同轴方法,通过在新鲜电解液中泵送并在孔入口处提取副产物来限制浸没区域并减少废物的去除。
图1:具有脉动流动的ECD示意图
Li等人 [12]逐步增加深孔钻井中的电解液压力,以保持必要的电解液速度,以除去副产物。 但是,这个问题没有得到圆满解决。
已经证实脉动流动造成流体流动的周期性波动并改变边界层的厚度,这在多相流动中已被证实是有效的[13,14]。 然而,对于电化学钻井中的脉动流动的研究还很有限。这项工作主要集中在改善伴随脉动电解液流动的深孔钻削中副产物的去除。 还进行了实验以研究脉动参数对钛合金钻削中副产物去除率,孔性能和最大加工深度的影响。
2.脉冲电解质流的ECD原理
图1显示了具有脉动电解液流的ECD的示意图。与恒定流量的典型ECD过程不同,脉动流量是一种非定常流量,其特征在于质量流量和压力的周期性波动。压力脉动的典型刺激信号如图2所示。𝑇和respectively分别表示脉动周期和振幅,𝑝av表示脉动周期内的平均电解质压力。在脉动电解液流动的ECD中,工件电连接到脉冲电源的正极,管工具连接到负极。速度为10-30m / s的脉动电解液被泵入电极内与管工具中空部分的间隙。当工具电极以恒定速率进入工件时,材料被溶解,形成所需的孔。脉动流的扰动和湍流剧烈搅动混有不溶性污泥和气泡的电解质。搅拌使产品分散得更快,分布更均匀。当施加脉动流时,在加工间隙中产生周期性的低压区域,这降低了由电解质对副产物引起的压紧压力并且增强了电解液的更新。因此,可以提高深孔钻孔和钻孔质量的加工稳定性。
图2:压力脉动的典型刺激信号。
3.用脉冲电解液流动的ECD系统
图3中示出了用于钻深孔的特定系统,其配备有脉动电解液流。该加工系统由电化学钻孔机,脉动压力发生器,电解液循环系统,工具阴极导向装置和电源。自主研发的钻孔机可实现𝑋-𝑌-𝑍轴的精确进给。在这个系统的试验测试中,发现管电极被迫与脉动流一起振动。在这种情况下,管电极像悬臂梁一样起作用,并且电极尖端的振动幅度随着脉动频率的增加而放大。脉动流动产生的机械工程振动进展会对加工造成危害。因此,设计了一种导向装置,以限制工具的振动并提高进给方向上的孔轮廓圆柱度。
脉动流由伺服控制模块产生,该模块在电解液循环系统中串联连接。如图4所示,该伺服系统由一个蓄能器,一个伺服阀,一个控制器芯片,一个滤波器和一个动力单元组成。该模块的核心部件是Get型电动液压伺服阀(RT6615E,Radk中国),它可以快速响应从0到100 Hz范围内的宽带激励信号。该阀的流出量随着阀芯的位置而变化,阀芯的位置由刺激信号控制。建立实时全反馈控制系统来设置激励信号并获取电解质压力。
4.实验结果和讨论
4.1 刺激信号的选择
进行实验以检查脉动压力伺服系统对典型刺激信号的动态响应,如图2所示。伺服系统出口处的实时电解质压力记录在图5中。当刺激信号频率为40Hz,电解质压力随信号波动而一致地变化。当鼓励正弦和三角波时,保持原始信号的细节。然而,当锯齿波和矩形波被驱动时观察到失真。该伺服系统通过伺服阀芯的机械动作进行操作。机械系统具有耦合延迟和高频谐波滤波的固有特性,这些高频谐波会导致信号损失或跳跃信号,例如锯齿波和矩形波。因此,选择近似于基波的正弦波以在下面的实验中驱动脉动电解液流动。
4.2。 脉动流对产品去除的影响
用不同的电解液流动条件电化学钻出厚度为20mm的Ti6Al4V样品以研究脉动流动对副产物去除的影响。 在这个实验装置中,我们施加了26V的电压和0.6mm / min的电极馈送速率。 其他加工参数列于表1中。实验结束后和清洁前,立即使用3D视频显微镜(DVM5000,Leica,德国)观察样品。 深钻孔的入口特征如图6所示。图6(b)所示的孔是用0.4MPa的恒定电解质压力加工的。 在孔的内表面上观察到大量的白色电解质产物。图6(c)至6(f)中的孔用脉冲电解质以0.2MPa的幅度钻孔。 脉动频率分别为2,5,8和10Hz。 很明显,当施加脉动流时,残留产物大部分减少。
图4:脉动压力的伺服系统
当钛及其合金溶解时,离子扩散到电解质中并形成不溶且容易凝聚成絮状结构的TiO 2。 此外,TiO2是亲水性和粘合性的,并且可能粘附到孔内表面并堵塞电解液通道。 这些特性对进一步的材料溶解和加工稳定性有害。 从图6所示的结果可以得出结论,脉动电解液流动对于减少加工表面上的残留副产物并加速它们的去除是有效的。
4.3 脉动流对孔性能的参数影响
在本节中,进行参数实验来研究脉动频率和振幅对深孔钻削的影响。 图7显示了具有脉动参数的加工间隙的变化。 结果表明,当脉动频率和振幅增大时,加工间隙先增大后减小,而加工间隙范围先减小后增大。
(a)加工间隙随着𝑓,𝐴= 0.2 MPa而变化 (b)加工间隙随着𝐴,𝑓= 5 Hz而变化
图7:脉动参数对深孔钻探的影响。
在ECD中,正面加工间隙处的电解液对粘附的絮状副产物产生压制压力。这种效果使得副产品的去除变得困难,并且它们中的一些粘附到墙内的孔。当施加脉动流时,在加工间隙中产生周期性的低压区域,这降低了由于电解质造成的压紧压力。随着脉动频率和振幅的增加,副产物去除率增加。加工间隙中的电解质电导率接近于入口处新鲜电解质的电导率,并且电导率分布也是均匀的[15]。因此,加工间隙增加,间隙范围减小。然而,当频率大于5Hz时,该加工系统的响应时间被细长管电极和电解质液体的惯性延迟。此外,实验结果还表明,当脉动频率增加时,电极头会振动,加工过程不稳定,频繁发生短路。这是由于这样的事实,即特定的引导装置被限制为当脉动频率增加时限制工具的振动,特别是当电极长时间超出引导装置时。所有这些都会对加工间隙偏差产生不利影响。
当脉动幅度大于0.3MPa且时间在3/4时,入口处的电解液压力几乎为零。 电解液入口和出口之间存在零压差,并且由电解液流动驱动的副产物去除停止。 随着工具进入孔中,这种现象变得更糟,这会对孔特性产生不利影响。
从结果中选择一组最佳的脉动流量参数。 当频率为5Hz,振幅为0.2MPa,平均压力为0.5MPa时,得到25μm的最小加工间隙偏差。
4.4 施加电压对深孔钻削的影响
图8显示了施加电压分别对恒定流量和脉动流量的深孔钻削的影响。 恒定压力为0.5MPa,脉动流频率为5Hz,振幅为0.2MPa,平均压力为0.5MPa。 电压在22和25V之间变化。电极馈送速率为0.6mm / min。
图8(a)显示了施加电压对加工间隙和最大加工深度的影响。 图8(b)显示了对加工间隙范围的影响。 在这两种流动条件下,随着施加电压的增加,平均的加工间隙,加工间隙范围和最大加工深度都增加。 当电压升高时,电流密度增加,单位时间的材料去除量增加,这意味着更大的加工间隙。
通过比较相同电压下的结果,可以得出脉动流动加工间隙与恒定流动加工间隙几乎相同,而加工间隙范围减小的结论。 即加工精度提高。 此外,脉动流的最大加工深度明显优于恒定流的加工深度。 当电压为22 V时,以恒定流量钻出的孔具有0.159 mm的间隙和0.016 mm的间隙范围,而钻有脉动流的孔具有0.161 mm的间隙和0.013 mm的间隙范围。 带有脉动流的加工深度为12.5毫米,比恒定流量(10.4毫米)深约20%。 当电压为24 V时,脉动流的最大加工深度为20 mm,比恒流(15.3 mm)深30%。
4.5 电极进给速度对深孔钻削的影响
图9分别显示了电极进给速率对恒定流量和脉动流量深孔钻削的影响。 恒定压力是0.5MPa。 脉动流频率为5Hz,振幅为0.2MPa,平均压力为0.5MPa。 电极进给速率在0.6,0.8和1.0毫米/分钟之间变化。 施加的电压是24 V.
图9(a)显示了电极进给速度对加工间隙和最大加工深度的影响。 图9(b)显示了对加工间隙范围的影响。 在这两种流动条件下,随着电极进给速率的增加,平均加工间隙,加工间隙范围和最大加工深度都减小。 当电极进给速率增加时,每单位长度电流攻击工件的时间减少,材料去除量减小,这意味着较小的加工间隙。
比较相同电极进给速度下的结果,脉动流的最大加工深度明显优于恒定流的加工深度。 当进给速率为0.6毫米/分钟时,带脉动流的加工深度为20毫米,比恒流(15.5毫米)深30%。
4.6 钛合金深孔钻削
从第4节中的结果可以得出结论,使用高电压和低电极进给速率的参数组有助于提高最大加工深度。 另外,脉动流动对于提高最大加工深度和深孔直径的均匀性是有效的。 利用5Hz频率,0.2MPa振幅,0.5MPa平均压力,25V施加电压和0.6mm / min电极进给速率的优化参数,在钛中机加工了深20mm深和平均直径1.97mm的深孔 合金,如图10所示。
5结论
本文提出了一种脉动电解液流动的电化学钻井方法,并对脉动流动对深孔钻削的影响进行了实验研究。 结论可概括如下。
(1)随着正弦规则变化的脉动流动对于加速副产物去除和减少絮凝产物与孔内壁的粘附是有效的。
(2)脉动频率和振幅的正确增加可以提高副产物的去除率和加工间隙的均匀性,但过高的增加对工艺稳定性有害。
(3)在提高最大加工深度和加工精度方面,脉动流量优于恒定流量。
致谢
作者感谢国家自然科学基金和江苏省自然科学基金提供的财政支持。
9
收藏
编号:233075160
类型:共享资源
大小:290.11KB
格式:ZIP
上传时间:2023-10-02
8.8
积分
- 关 键 词:
-
中文4040字
中英文WORD
外文
文献
翻译
脉冲
电解液
流动
钛合金
小孔
电化学
中文
4040
中英文
WORD
- 资源描述:
-
外文文献翻译--脉冲电解液流动钛合金深小孔的电化学钻削【中文4040字】【中英文WORD】,中文4040字,中英文WORD,外文,文献,翻译,脉冲,电解液,流动,钛合金,小孔,电化学,中文,4040,中英文,WORD
展开阅读全文
- 温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

装配图网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。