Page 114 - 《应用声学》2022年第1期
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                                                               升高至 50 W 时,0.5 min 内加工速率可提高约
                                                               10% ∼ 12%。
                                                                   (3) 超声波对射流电解加工的辅助作用随着小
                                                               孔加工深度的增加而略有减小,因此如果加工的小
                              500 mm              500 mm       孔过深时,可采取增加超声波强度或缩小射流喷嘴
                  0.760~0.862 mm        0.744~0.853 mm         与工件之间加工间隙等措施,使加工效果更均匀。
                              (a) 0.5 min ௑҉
                                                                   (4) 超声波可改善过切现象。不施加超声波时,
                                                               小孔直径较大、边缘不规则、腐蚀严重;施加超声波
                                                               时,小孔的尺寸更小、形状更加规整。



                                                                              参 考 文        献
                              500 mm               500 mm
                  0.762~1.127 mm        0.771~0.944 mm
                                                                 [1] 施文轩, 张明歧, 殷旻, 等. 电射流加工工艺研究和发展 [J]. 电
                              (b) 1.0 min ௑҉
                                                                   加工与模具, 2001(1): 36–39.
                                                                   Shi Wenxuan, Zhang Mingqi, Yin Min, et al. Investi-
                                                                   gation and development of electro-stream machining[J].
                                                                   Electromachining & Mould, 2001(1): 36–39.
                                                                 [2] 张成光, 熊毅, 张勇, 等. 电解射流加工研究现状与进展 [J]. 工
                                                                   具技术, 2016, 50(4): 8–11.
                              500 mm               500 mm          Zhang Chengguang, Xiong Yi, Zhang Yong, et al.
                                                                   Progress of electrochemical jet machining[J]. Tool Engi-
                  0.851~1.068 mm        0.907~0.983 mm
                                                                   neering, 2016, 50(4): 8–11.
                              (c) 1.5 min ௑҉
                                                                 [3] 唐岳, 罗红平, 吴明, 等. 电液束加工的发展与应用 [J]. 电加
                                                                   工与模具, 2015(S1): 11–15, 20.
                图 14  不施加超声波与施加超声波小孔形状对比
                                                                   Tang Yue, Luo Hongping, Wu Ming, et al. Developments
               Fig. 14 Comparison of small hole shape with and
                                                                   and applications of jet electrochemical machining[J]. Elec-
               without ultrasonic wave                             tromachining & Mould, 2015(S1): 11–15, 20.
                                                                 [4] 张志金. 电加工技术:精密复制高效去除 [N]. 中国航空报,
                 结果表明,电解液的腐蚀作用是不定向的,因                              2013–06–27.
             此加工出的小孔比射流喷嘴的出口直径大,约为射                              [5] Hewidy M S, El-Taweel T A, El-Safty M F. Modelling
                                                                   the machining parameters of wire electrical discharge ma-
             流喷嘴直径的2 ∼ 3倍。不施加超声波时,小孔直径
                                                                   chining of Inconel 601 using RSM[J]. Journal of Materials
             较大、边缘不规则、腐蚀严重;施加超声波时,小孔的                              Processing Technology, 2005, 169(2): 328–336.
             尺寸更小、形状更加规整。                                        [6] 朱荻, 曲宁松, Rajurkar K P, 等. 电极平动式电解孔加工技
                                                                   术研究 [J]. 机械工程学报, 2001, 37(5): 105–109.
                                                                   Zhu Di, Qu Ningsong, Rajurkar K P, et al. Investigation
             5 结论                                                  on electrochemical machining with the orbital movement
                                                                   of electrode[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2001,
                 本文建议了一种超声辅助射流电解加工的方                               37(5): 105–109.
             法,基于仿真结果进行了初步实验研究。根据仿真                              [7] Kozak J , Rajurkar K P, Makkar Y . Study of pulse elec-
                                                                   trochemical micromachining[J]. Journal of Manufacturing
             和实验研究的结果,可以得到以下结论:                                    Processes, 2004, 6(1): 7–14.
                 (1) 通过锥形电解液腔室加入超声波对提高射                          [8] 代海. 磨料电化学射流加工过程数值模拟及实验研究 [D]. 哈
                                                                   尔滨: 哈尔滨工业大学, 2013.
             流电解加工小孔的速率作用显著。在多组 NaNO 3
                                                                 [9] 杨建明. 电解磨料喷射复合抛光工艺的研究与应用 [J]. 机械
             电解液浓度、液压泵转速条件下,1.5 min 内加工速
                                                                   制造, 1997(11): 14–15.
             率可提高9% ∼ 15%。                                      [10] 袁立新, 徐家文, 赵建社. 镍基高温合金喷射液束电解 —激
                 (2) 射流电解加工小孔速率随超声电源功率的                            光复合加工特性的试验研究 [J]. 中国机械工程, 2013, 24(3):
                                                                   302–308.
             增大而增大,在 NaNO 3 电解液浓度为 2.5 mol/L、
                                                                   Yuan Lixin, Xu Jiawen, Zhao Jianshe.  Experimental
             液压泵转速为 700 r/min 条件下,当功率由 30 W                        study of machining characteristics in hybrid processing
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