在微粒射流电沉积中,金属的电沉积在工件修复表面的速度取决于电流的大 小,或者说与阴极板上射流电沉积的电流密度成比,所以电流的大小和电流密度 的分布情况对微粒射流电沉积的沉积速度产生了重要的影响。论文网
在运用微粒射流电沉积制备修复复杂阴极芯模、型腔表面时,沉积层表面会 存在微小凸起或凹陷的现象,即“边缘效应”现象,此现象是由沉积表面存在的 颗粒不规则生长而来。据最新研究发现,在复杂的、不规则的电沉积表面上沉积, 会出现因电流密度分布不均而引起电场分布不均的现象,所以在电流场线分布较 集中的地方加工的零件表面会表现为凸起现象,而在电流场线分布较稀疏的地方 加工的零件表面会表现为凹陷现象。73872
因此,当电流密度增大到一定程度时,边缘效应也会急剧加重,表面质量越 来越粗糙,如若不能加以有效的控制,就会影响工件零件修复的平整性,从而最 终导致此次加工的失败。
参考文献
[1] 赵阳培, 黄因慧, 赵剑峰, 等。 射流电铸快速成型基础试验研究。 南京航空航 天大学学报, 2004, 36(4): 458-461。
[2] 范晖。 金属零件叠层模板电沉积成形的基础研究, [博士学位论文]。 南京: 南 京航空航天大学, 2009。
[3] 邱宣怀。机械设计(第四版)。北京:高等教育出版社,2010。
[4] 刘鸿文。材料力学(第四版)。北京:高等教育出版社,2007。
[5] 张庆举, 吕洪君。 微细磨料水射流切割技术的研究进展。 液压与气动, 2012。 [6] 陈绍蕃。钢结构设计原理。北京:科学社出版,2000。
[7] 袁卓林, 雷玉勇, 孙书蕾, 等。 微磨料水射流对工件表面抛光作用的研 究。 机床与液压, 2010, 38(21): 4-7。
[8] 田宗军, 王桂峰, 黄因慧, 等。 射流电沉积快速成形金属镍制件。 华南理工 大学学报, 2010, 38(12): 41-44。
[9] 廖念钊。互换性与测量技术(第五版)。北京:中国计量出版社,2011。 [10] 蔡安江等。机械工程生产实习。 北京:机械工业出版社出版,2005。
[11] NIE B S, WANG H, LI L, et al。 Numerical investigation of the flow field inside and outside high-pressure abrasive waterjet nozzle。 Procedia Engineering, 2011, 26: 48-55。
[12] Ming P M, Zhu D, Hu Y Y, et al。 Micro-electroforming under periodic vacuum- degassing and temperature-gradient conditions, Vacuum, 2009, 83(9): 1191-1199。
[13] ONOSATO M,IWATA K。 Development of virtual manufacturing system by product models and factory models[J]。annals of CIRP,1993,42(1):475-478。
[14] Zhu H T, Huang C Z, Wang J。 Experimental study on abrasive waterjet polishing for hard–
brittle materials。 International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2009, 49(7-8): 569-578。
[15] Wang R H, Wang M B。A two-fluid model of abrasive waterjet。Journal of Materials Processing Technology,2010,210(1):190-196