Электроэрозионная обработка
Электроэрозионная обработка (аббр. ЭЭО) — обработка, заключающаяся в изменении формы, размеров, шероховатости и свойств поверхности электропроводящей заготовки под действием электрических разрядов, возникающих между заготовкой и электродом-инструментом.


Электроэрозионная обработка основана на вырывании частиц материала с поверхности импульсом электрического разряда. Если задано напряжение (расстояние) между электродами, погруженными в рабочую жидкость (диэлектрик), то при их сближении (увеличении напряжения) происходит пробой рабочей жидкости — возникает электрический разряд, в канале которого образуется плазма с высокой температурой.
Поскольку длительность используемых в данном методе обработки электрических импульсов не превышает 10−2 с, выделяющееся тепло не успевает распространиться в глубь материала и даже незначительной энергии оказывается достаточно, чтобы разогреть, расплавить и испарить небольшое количество вещества. Кроме того, давление, развиваемое частицами плазмы при ударе об электрод, способствует выбросу (эрозии) не только расплавленного, но и просто разогретого вещества. Поскольку электрический пробой, как правило, происходит по кратчайшему пути, то прежде всего разрушаются наиболее близко расположенные участки электродов. Таким образом, при приближении одного электрода заданной формы (инструмента) к другому (заготовке) поверхность последнего примет форму поверхности первого.
Производительность процесса, качество получаемой поверхности в основном определяются параметрами электрических импульсов (их длительностью, частотой следования, энергией в импульсе). Электроэрозионный метод обработки объединил электроискровой и электроимпульсный методы.
Виды
- Комбинированная электроэрозионная обработка — выполняется одновременно с другими видами обработки.
- Электроэрозионно-химическая обработка (ЭЭХО) — комбинированная электроэрозионная обработка, осуществляемая одновременно с электрохимическим растворением материала заготовки в электролите.
- Электроэрозионная абразивная обработка — абразивная обработка с использованием электроэрозионного разрушения металла.
- Анодно-механическая обработка — электрохимическая обработка в жидкой среде, при которой осуществляется растворение материала электрода-заготовки под действием электрического тока с образованием на обрабатываемой поверхности окисных плёнок и их удаление механическим действием. Может сопровождаться электроэрозионной обработкой.
- Электроэрозионное упрочнение — электроэрозионная обработка, при которой увеличивается прочность поверхностного слоя заготовки.
- Электроэрозионное объёмное копирование — электроэрозионная обработка, при которой на электроде-заготовке отображается форма поверхности электрода-инструмента.
- Электроэрозионное прошивание — электроэрозионная обработка, при которой электрод-инструмент, углубляясь в электрод-заготовку, образует отверстие постоянного сечения.
- Электроэрозионное маркирование.
- Электроэрозионное вырезание — электроэрозионная обработка, при которой электрод-инструмент в виде непрерывно перематывающейся проволоки при движении подачи осуществляет обход заготовки по заданной траектории, образуя поверхность заданного контура.
- Электроэрозионная отрезка — электроэрозионная обработка, при которой заготовка разделяется на части.
- Электроэрозионное шлифование — шлифование с использованием электроэрозионного разрушения металла.
- Электроэрозионная доводка.
- Электроэрозионная обработка с прямой полярностью.
- Электроэрозионная обработка с обратной полярностью.
- Многоэлектродная эрозионная обработка.
- Многоконтурная обработка.
Характеристики электрического разряда при обработке
Электрический разряд между электродами идёт в несколько этапов: сначала происходит электрический пробой, который может сопровождаться искровыми разрядами; затем устанавливается дуговой разряд. Поэтому многие генераторы способны выдавать многоступенчатую форму импульса.
Частота импульсов и их длительность выбирается исходя из технологических требований к обрабатываемой поверхности. Длительность импульса обычно лежит в диапазоне 10−1…10−7 с, частота от 5—500 кГц. Чем меньше длительность импульса, тем выше качество (Шероховатость) получаемой поверхности. Средний ток во время ЭЭО зависит от площади обрабатываемой поверхности. При площади 3600 мм² оптимальный ток приблизительно равен 100 А.
Особенности метода
Электрод-инструмент может иметь достаточно произвольную форму, что позволяет обрабатывать закрытые каналы, недоступные обычной механической обработке.
ЭЭО могут подвергаться любые токопроводящие материалы, хотя примерно с середины 1980-х советские ученые работали над темой электроэрозионной обработки материалов с пограничной проводимостью.
К достоинствам электроэрозионной обработки относятся:
- возможность обрабатывать c высокой точностью токопроводящие заготовки из материалов любой твердости, хрупкости, в том числе закаленные материалы;
- широкий диапазон параметров и режимов, позволяющий обрабатывать широкий спектр материалов, в том числе нанокомпозиты на основе керамического порошка с добавлением в матрицу композита проводящей фазы в виде наночастиц;
- возможность обрабатывать детали сложных пространственных форм и осуществлять операции, невыполнимые (недоступные или неэффективные) при обработке другими способами, например, при использовании традиционных механических методов с использованием режущего инструмента;
- отсутствие необходимости в специальном высокопрочном или сверхтвердом инструменте;
- возможность получения сверхпрецизионных конструкторско-технологических элементов формы детали, возможность сверления отверстий сверхмалого диаметра;
- отсутствие непосредственного контакта между деталью и инструментом, а соответственно и механического воздействия на обрабатываемую деталь, отсутствие необходимости в приложении механических усилий к обрабатывающему инструменту, например, возможность обрабатывать сверхмалые зоны детали, которые могут быть разрушены при обработке традиционными методами за счет приложенных механических усилий
- значительное снижение количества отходов по сравнению с механической обработкой, при электроэрозионной вырезке возможность изготовления взаимодополняющих профилей с высокой точностью, что чрезвычайно актуально при инструментальном производстве (например, при изготовлении штампов и пресс-форм);
- значительное снижение трудоемкости обработки сложных изделий из труднообрабатываемых металлов и сплавов;
- высокая механизация и автоматизация процесса обработки; возможность получение двух и более совершенно идентичных профилей по одной программе.
К недостаткам электроэрозионной обработки следует отнести:
- сравнительно низкая производительность;
- обратная зависимость между производительностью и точностью обработки;
- необходимость нескольких проходов для достижения высокого качества обработанной поверхности,
- необходимость производить обработку при погружении заготовки и электрода-инструмента в рабочую жидкость, контролировать параметры рабочей жидкости;
- потенциальная опасность самовозгорания при использовании рабочей жидкости на основе углеводородов;
- зависимость точности и шероховатости обработанной поверхности от большого числа значений параметров;
- необходимость изготовления электродов-инструментов для копировально-прошивочных станков;
- сложность получения острых, глухих углов из-за износа электрода-инструмента;
- высокое энергопотребление;
- вероятность получения дефектов формы таких как «зарезы» или «подрезы», при выполнении двухконтурной или конусной обработки на электроэрозионных вырезных станках;
- износ электрода-инструмента при обработке, что приводит к изменении геометрической формы;
- возможность обработки материалов с высоким удельным электрическим сопротивлением, только при особых условиях.
Невысокая производительность (скорость подачи много менее 10 мм/мин) и высокое энергопотребление электроэрозионной обработки определяют сферу её применения в производстве.
Электрический разряд — высококонцентрированный в пространстве во времени импульс электрической энергии между электродом-инструментом и электродом-деталью, которая преобразуется в тепловую. Именно под воздействием мощнейшей тепловой энергии происходит эрозия материала обоих электродов. При этом в канале разряда протекают нагрев и непосредственная сублимация компонентов материала с локальных поверхностей электродов, ионизация и распад рабочей жидкости (диэлектрика), формирование соединений в присутствии высоких температур из компонентов электродов и рабочей жидкости при определенной химической активности компонентов материалов электродов. В присутствии воды формируются эродированные частицы на основе кислорода или оксиды, в то время как водород выделяется в виде газа (на поверхности диэлектрика часто видны пузырьки газа поднимающегося из зоны обработки). В присутствии органических диэлектриков компоненты материалов зоны обработки образуют тугоплавкие карбиды, так как углерод имеет большую электрическую отрицательность, чем второй по электроотрицательности после фтора элемент — кислород, с формированием углеводородов, поэтому помещения, где расположен электроэрозионное оборудование должно быть не только термоконстатным (для обеспечения наилучшего результата при исполнении наиболее ответственных размерных форм деталей), но хорошо вентилируемым.
Межэлектродным зазором называют минимально необходимое расстояние между электродом-инструментом и электродом-заготовкой для возникновения канала разряда.
Канал разряда — заполненная плазмой цилиндрическая область малого сечения, возникающая между электродами, отстоящими друг от друга на расстоянии межэлектродного зазора.
При электроэрозионной обработки материал электрода-инструмента подбирают таким образом, чтобы преимущественно разрушался электрод-заготовка, иначе процесс электрической эрозии теряет технологический смысл.
Особенностью такого последовательного электроэрозионного разрушения электродов является то, что электрод-заготовка точно воспроизводит профиль электрода-инструмента, при этом морфология электроэрозионных разрушений на электроде-инструменте и электроде-заготовки будет идентичным и зависеть от параметров обработки и свойств материалов электродов, основными из которых можно назвать — электрическая проводимость и термическая устойчивость.
Электроэрозионное объемное копирование часто используется при изготовлении объемных пресс-форм и штампов в инструментальном производстве, а также при производстве деталей в единичном производстве и при изготовлении опытных образцов и прототипов в авиакосмической, автомобильной, электронной индустриях. При электроэрозионном объемное копирование используются электроды-инструменты из графита, меди и вольфрама с негативным профилем в соответствии с требуемой формой детали, которые располагаются на пиноли станка и подаются поступательно к заготовке, погруженной в ванну с рабочей жидкостью. Для изготовления штампов для операций чеканки, вырубки-пробивки ювелирных изделий и монет изготавливают позитивные мастер-модели из серебра высокой пробы методом эрозионного объёмного копирования и маркирования.
Электроэрозионное вырезание расширяет технологию объемного копирования за счет возможности вырезания любого профиля изделия в любом проводящем материале без потери точности инструмента за счет его постоянной перемотки. В этом случае под инструментом понимается электрод-проволока постоянного сечения.
Электроэрозионное прошивание отверстий малого диаметра является одним из вариантов метода электроэрозионной обработки. Метод используется в том числе для получения отверстий для заправки электрода-проволоки как предварительная технологическая операция перед электроэрозионной вырезкой (например, при изготовлении изделий типа матрицы/пуансоны пресс-форм для литья пластмасс под давлением, в этом случае для последующего расположения фигурных толкателей вырезаются отверстия, которые в свою очередь требуют предварительно просверленного отверстия диаметром от 0,3 до 1 мм в заготовке высотой до 400 мм). Существуют специализированные электроэрозионные прошивочные станки, а также устройства для электроэрозионной прошивки, которые поставляется как дополнительная опция к электроэрозионному станку и устанавливается непосредственно в зоне обработки электроэрозионного станка, что позволяет выполнять две взаимосвязанных операции на одном станке без переустановки заготовки, что сокращает вспомогательное время операции и повышает точность обработки.
Электроэрозионное прошивание отверстий используется для изготовления лопаток турбин, где необходимо получить рядов отверстий на передней и задней кромках турбинных лопаток для организации каналов охлаждения, что позволяет увеличить КПД турбины. Выполнение отверстий в жаропрочных сплавах и закаленных сталях крайне сложная задача. Электроэрозионное прошивание также используется для изготовления микроскопических отверстий в форсунках подачи топлива в камеру сгорания, фильер для изготовления синтетических волокон, таких как вискоза, кевлар и пр.
Специализированные станки электроэрозионного прошивания отверстий распространены под названием «супер-дрель» («super drill») или «hole popper». Существуют 3- и 5-координатные (фирм GF AgieCharmilles и Ocean). Станки характеризуются тем, что позволяют получать глухие и сквозные отверстия в заготовке с помощью латунных или медных трубок, которые являются электродом-инструментом, которые непрерывно вращается в патроне в присутствии постоянного потока рабочей жидкости (дистиллированной или деионизированной воды), прокачиваемой через отверстие или отверстия в электроде-инструменте.
Трубчатые электроды-инструменты используются аналогично, как и электрод-проволока. При разработке технологии следует учитывать величину межэлектродного зазора и износ электрода-инструмента. Отдельные модели электроэрозионных прошивочных станков позволяют изготавливать отверстия в закаленных сталях глубиной 100 мм за менее чем 10 секунд диаметром от 0,3 до 6,1 мм, при этом износ электрода-инструмента составляет до 50—80 %.
Электроэрозионное диспергирование может осуществляться практически на любом электроэрозионном станке в зависимости от задачи или на самодельной установке. В основном используется для получения порошков из твердых сплавов или других материалов в промышленных условиях. При электроэрозионном разрушении электродов образуется шлам, представляющая собой гранулы охлажденного материала иногда наноразмерной формы, что особенно актуально в наши дни, когда необходимо получить небольшое количество наноразмерных частиц контролируемого химического состава.
Эрозионная дезинтеграция («Metal disintegration machining») используется для извлечения сломанного инструмента (сверла, буры, метчики) из заготовок. Для удаления сломанного инструмента из заготовок используются копировально-прошивочные; прошивочные станки и прошивочные системы
История
Первые сообщения об электрических разрядах и эффектах, их сопровождающих, делали Роберт Бойль (1694), Бенджамин Франклин (1751), Джозеф Пристли (1766) Лихтенберг Георг Кристиан (1777).
В 1938 году советский инженер Л. А. Юткин показал, что серия электроискровых разрядов порождает формообразующие гидравлические удары, что положило начало электроискровой штамповке металлов, и стало следующим, после электродуговой сварки, шагом по развитию технологических методов формообразования электрическими разрядами.
В 1941 году учёным Б. Р. Лазаренко и Н. Е. Лазаренко из МГУ было поручено найти методы увеличения срока службы прерывателей-распределителей зажигания автомобильных двигателей. В результате исследований и экспериментов с вольфрамом они обратили внимание на направленное разрушение электрическими разрядами, создаваемыми импульсами определённой формы тока, что послужило толчком к созданию в 1943 году нового технологического процесса обработки заготовок с помощью электроэрозии (электроискровой метод электроэрозионной обработки). На изобретение были получены:
- авторское свидетельство СССР «Способ обработки металлов, сплавов и других токопроводящих материалов» № 70010 от 3 апреля 1943 года;
- патент Великобритании «A method of working metals and other electro-conductive materials and means for applying same» № GB637793 от 24 сентября 1946 года;
- патент Франции «Procédé et dispositif pour le travail des métaux, alliages et autres matériaux conducteurs du courant électrique» № FR937762 от 18 ноября 1946 года;
- патент Швейцарии «Procédé et machine pour le travail de métaux, alliages et autres matériaux conducteurs du courant électrique» № CH257468 от 14 декабря 1946 года;
- патент Швеции № 9992/46 от 1 ноября 1946 года.
В 1946 году супругам была присуждена Сталинская премия, а 26 июня 1948 года Борису Лазаренко — учёная степень доктора технических наук за диссертацию «Электроискровой способ обработки металлов».
В 1948 году советский специалист М. М. Писаревский предложил более экономичный электроимпульсный метод обработки.
В 1952 году швейцарская фирма Charmilles Technologies представила миру первый электроэрозионный прошивочный станок Eleroda D1.
В 1969 году швейцарская фирма Agie представила первый станок электроимпульсной обработки непрофилированным электродом с ЧПУ.
Методу электроэрозионной обработки в разное время посвятили свои научные труды такие советские и российские ученые как В. А. Волосатов, А. Н. Зайцев, Б. Н. Золотых, Л. И. Козловский, М. В. Коренблюм, Е. М. Левинсон, А. Л. Лившиц, Е. Ф. Немилов, М. Ш. Отто, Л. Я. Попилов, В. П. Смоленцев, И. Б. Ставицкий, Н. К. Фотеев и другие.
В советское время активными разработками в проектировании электроэрозионного оборудования занимались предприятия Научно-исследовательский экспериментальный институт металлорежущих станков (Москва) и НИИ «Исток» (Фрязино Московская области). В России электроэрозионное оборудование производят: «Дельта-Тест» (Фрязино), «Завод Станкоконструкция» (Москва), «Спецпромоборудование» (Ульяновск), «ЦНИТИ» (Москва), «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения», «Троицкий станкостроительный завод».
Активные исследования электроэрозионных методов обработки в применении к инновационным материалам, включая композиты и нанокомпозиты, полученные усовершенствованными методами порошковой металлургии, а также по разработке методов диагностики и эффективного адаптивного контроля, проводятся научными группами Московского государственного технологического университета «Станкин».
В Европе электроэрозионная обработка получила широкое развитие и распространение с 1970-х годов, в том числе, благодаря активному патентованию метода в 1960-х годах, проведению конференций различного уровня и участию в них по всему миру супругами Лазаренко. Существует журнал «Электронная обработка материалов», главным редакторов которого с 1961 по 1978 год был Б. Р. Лазаренко.
Лидерами в области электроэрозионной обработки являются фирмы: GF AgieCharmilles (Швейцария), ONA (Испания), Mitsubishi (Япония), Fanuk (Япония), Seibu (Япония), Sodick (Япония).
См. также
- Электрохимическая обработка
Примечания
- С. В. Лукашенко, А. В. Ковтун, П. Н. Дашук, Б. Н. Соколов. Способ электроэрозионной обработки диэлектриков. Патент № 1542715, 10.12.1986.
- Marina Volosova, Anna Okunkova, Pavel Peretyagin, Yury A. Melnik, Natalya Kapustina. On Electrical Discharge Machining of Non-Conductive Ceramics: A Review (англ.) // Technologies. — 2019-08-08. — Vol. 7, iss. 3. — P. 55. — ISSN 2227-7080. — doi:10.3390/technologies7030055. Архивировано 15 февраля 2020 года.
- Окунькова А. А., Алешин С. В. Электрофизические и электрохимические методы обработки: Учебное пособие. — Москва: ИЦ МГТУ «Станкин», 2012. — 91 с.
- Укротитель «небесных искр». Дата обращения: 3 апреля 2010. Архивировано 5 апреля 2008 года.
- Электрофизические и электрохимические методы обработки / Юдин Д.Л. // Экслибрис — Яя. — М. : Советская энциклопедия, 1978. — С. 118—120. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 30).
- Academicianul Boris Lazarenko Архивная копия от 26 октября 2021 на Wayback Machine. Biobibliografie. Alcătuitor, traducere J. Nikolaeva. — Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală «Andrei Lupan», 2011. — С. 89.
- Ставицкий Б.И. Из истории электроискровой обработки материалов // Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработка. — 2006. — № 2. — ISSN 1999-8953. Архивировано 19 февраля 2014 года.
- Wire EDM on JobShop.com. Дата обращения: 3 апреля 2010. Архивировано из оригинала 29 февраля 2012 года.
- В.Ф. Иоффе, М.В. Коренблюм, В.А. Шавырин. Автоматизированные электроэрозионные станки. — Ленинград: Машинотсроение, 1984. — 213 с.
- Б.Н. Золотых, Б.М. Любченко. Инженерные методы расчета технологических параметров электроэрозионной обработки. — Москва: Машиностроение, 1981. — 51 с.
- Косевич, Ю.А. Нетрадиционные методы обработки материалов : Учеб. пособие для высших учебных заведений / под ред. А.Д. Гладуна. — Москва: Изд-во «Станкин», 1997. — 163 с.
- Г.Л. Амитан, И.А. Байсупов, Ю.М. Барон [и др.] Справочник по электротехническим и электрофизическим методам обработки / Под общ. ред. В.А. Волосатова. — Ленинград: Машиностроение, 1988. — 719 с.
- Л.Я. Попилов, Л.И. Козловский. Электроискровая обработка металлов. — Москва-Ленинград: Гос. научно-техн. изд-во машиностр. лит-ры, 1950. — 130 с.
- М.Ш. Отто, М.В. Коренблюм. Схемы и конструкции транзисторных генераторов для питания электроэрозионных станков. — Москва: Информэлектро, 1977. — 51 с.
- Фотеев, Н.К. Технология электроэрозионной обработки. — Москва: Машиностроение, 1980. — 180 с.
- Бирюков Б.Н. Электрофизические и электрохимические методы размерной обработки. — Москва: Машиностроение, 1981. — 128 с.
- Sergey N. Grigoriev, Marina A. Volosova, Anna A. Okunkova, Sergey V. Fedorov, Khaled Hamdy. Electrical Discharge Machining of Oxide Nanocomposite: Nanomodification of Surface and Subsurface Layers (англ.) // Journal of Manufacturing and Materials Processing. — 2020-09-21. — Vol. 4, iss. 3. — P. 96. — ISSN 2504-4494. — doi:10.3390/jmmp4030096. Архивировано 6 ноября 2020 года.
- Sergey N. Grigoriev, Marina A. Volosova, Anna A. Okunkova, Sergey V. Fedorov, Khaled Hamdy. Wire Tool Electrode Behavior and Wear under Discharge Pulses (англ.) // Technologies. — 2020-09-20. — Vol. 8, iss. 3. — P. 49. — ISSN 2227-7080. — doi:10.3390/technologies8030049. Архивировано 27 ноября 2020 года.
- Sergey N. Grigoriev, Mikhail P. Kozochkin, Artur N. Porvatov, Marina A. Volosova, Anna A. Okunkova. Electrical discharge machining of ceramic nanocomposites: sublimation phenomena and adaptive control (англ.) // Heliyon. — 2019-10. — Vol. 5, iss. 10. — P. e02629. — doi:10.1016/j.heliyon.2019.e02629. Архивировано 12 мая 2020 года.
- С.Н. Григорьев, А.А. Окунькова, М.А. Волосова. Перспективные методы электроэрозионной обработки керамики. — Москва: ИЦ «МГТУ «Станкин», 2020. — 192 с.
- Lazarenko, B.R.; Mikhailov, V.V.; Gitlevich, A.E.; Verkhoturov, A.D.; Anfimov, I.S. Distribution of elements in surface layers during electric spark alloying (англ.) // Surf. Eng. Appl. Electrochem. — 1977. — Т. 3. — С. 28—33.
- Lazarenko, B.R.; Duradzhi, V.N.; Bryantsev, I.V. Effect of Incorporating an additional inductance on the characteristics of anode and cathode processes (англ.) // Surf. Eng. Appl. Electrochem. — 1979. — Т. 5. — С. 8—13.
- Lazarenko, B.R.; Lazarenko, N.I. Electric spark machining of metals in water and electrolytes (англ.) // Surf. Eng. Appl. Electrochem. — 1980. — Т. 1. — С. 5—8.
Литература
- ГОСТ 25331-82 «Обработка электроэрозионная. Термины и определения».
- Немилов Е. Ф. Электроэрозионная обработка материалов. — Л.: Машиностроение, 1983.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Электроэрозионная обработка, Что такое Электроэрозионная обработка? Что означает Электроэрозионная обработка?
Elektroerozionnaya obrabotka abbr EEO obrabotka zaklyuchayushayasya v izmenenii formy razmerov sherohovatosti i svojstv poverhnosti elektroprovodyashej zagotovki pod dejstviem elektricheskih razryadov voznikayushih mezhdu zagotovkoj i elektrodom instrumentom EEO profilirovannoj polosti Vklyuchenie na obratnuyu polyarnost 1 obrabatyvaemaya zagotovka 2 razryady v zazore 3 elektrod instrument 4 generator impulsov tehnologicheskogo toka Obrabotka zagotovki na elektroerozionnom kopirovalno proshivochnom stanke Zagotovka nahoditsya v vanne napolnennoj rabochej zhidkostyu Elektroerozionnaya obrabotka osnovana na vyryvanii chastic materiala s poverhnosti impulsom elektricheskogo razryada Esli zadano napryazhenie rasstoyanie mezhdu elektrodami pogruzhennymi v rabochuyu zhidkost dielektrik to pri ih sblizhenii uvelichenii napryazheniya proishodit proboj rabochej zhidkosti voznikaet elektricheskij razryad v kanale kotorogo obrazuetsya plazma s vysokoj temperaturoj Poskolku dlitelnost ispolzuemyh v dannom metode obrabotki elektricheskih impulsov ne prevyshaet 10 2 s vydelyayusheesya teplo ne uspevaet rasprostranitsya v glub materiala i dazhe neznachitelnoj energii okazyvaetsya dostatochno chtoby razogret rasplavit i isparit nebolshoe kolichestvo veshestva Krome togo davlenie razvivaemoe chasticami plazmy pri udare ob elektrod sposobstvuet vybrosu erozii ne tolko rasplavlennogo no i prosto razogretogo veshestva Poskolku elektricheskij proboj kak pravilo proishodit po kratchajshemu puti to prezhde vsego razrushayutsya naibolee blizko raspolozhennye uchastki elektrodov Takim obrazom pri priblizhenii odnogo elektroda zadannoj formy instrumenta k drugomu zagotovke poverhnost poslednego primet formu poverhnosti pervogo Proizvoditelnost processa kachestvo poluchaemoj poverhnosti v osnovnom opredelyayutsya parametrami elektricheskih impulsov ih dlitelnostyu chastotoj sledovaniya energiej v impulse Elektroerozionnyj metod obrabotki obedinil elektroiskrovoj i elektroimpulsnyj metody VidyKombinirovannaya elektroerozionnaya obrabotka vypolnyaetsya odnovremenno s drugimi vidami obrabotki Elektroerozionno himicheskaya obrabotka EEHO kombinirovannaya elektroerozionnaya obrabotka osushestvlyaemaya odnovremenno s elektrohimicheskim rastvoreniem materiala zagotovki v elektrolite Elektroerozionnaya abrazivnaya obrabotka abrazivnaya obrabotka s ispolzovaniem elektroerozionnogo razrusheniya metalla Anodno mehanicheskaya obrabotka elektrohimicheskaya obrabotka v zhidkoj srede pri kotoroj osushestvlyaetsya rastvorenie materiala elektroda zagotovki pod dejstviem elektricheskogo toka s obrazovaniem na obrabatyvaemoj poverhnosti okisnyh plyonok i ih udalenie mehanicheskim dejstviem Mozhet soprovozhdatsya elektroerozionnoj obrabotkoj Elektroerozionnoe uprochnenie elektroerozionnaya obrabotka pri kotoroj uvelichivaetsya prochnost poverhnostnogo sloya zagotovki Elektroerozionnoe obyomnoe kopirovanie elektroerozionnaya obrabotka pri kotoroj na elektrode zagotovke otobrazhaetsya forma poverhnosti elektroda instrumenta Elektroerozionnoe proshivanie elektroerozionnaya obrabotka pri kotoroj elektrod instrument uglublyayas v elektrod zagotovku obrazuet otverstie postoyannogo secheniya Elektroerozionnoe markirovanie Elektroerozionnoe vyrezanie elektroerozionnaya obrabotka pri kotoroj elektrod instrument v vide nepreryvno perematyvayushejsya provoloki pri dvizhenii podachi osushestvlyaet obhod zagotovki po zadannoj traektorii obrazuya poverhnost zadannogo kontura Elektroerozionnaya otrezka elektroerozionnaya obrabotka pri kotoroj zagotovka razdelyaetsya na chasti Elektroerozionnoe shlifovanie shlifovanie s ispolzovaniem elektroerozionnogo razrusheniya metalla Elektroerozionnaya dovodka Elektroerozionnaya obrabotka s pryamoj polyarnostyu Elektroerozionnaya obrabotka s obratnoj polyarnostyu Mnogoelektrodnaya erozionnaya obrabotka Mnogokonturnaya obrabotka Harakteristiki elektricheskogo razryada pri obrabotkeElektricheskij razryad mezhdu elektrodami idyot v neskolko etapov snachala proishodit elektricheskij proboj kotoryj mozhet soprovozhdatsya iskrovymi razryadami zatem ustanavlivaetsya dugovoj razryad Poetomu mnogie generatory sposobny vydavat mnogostupenchatuyu formu impulsa Chastota impulsov i ih dlitelnost vybiraetsya ishodya iz tehnologicheskih trebovanij k obrabatyvaemoj poverhnosti Dlitelnost impulsa obychno lezhit v diapazone 10 1 10 7 s chastota ot 5 500 kGc Chem menshe dlitelnost impulsa tem vyshe kachestvo Sherohovatost poluchaemoj poverhnosti Srednij tok vo vremya EEO zavisit ot ploshadi obrabatyvaemoj poverhnosti Pri ploshadi 3600 mm optimalnyj tok priblizitelno raven 100 A Osobennosti metodaElektrod instrument mozhet imet dostatochno proizvolnuyu formu chto pozvolyaet obrabatyvat zakrytye kanaly nedostupnye obychnoj mehanicheskoj obrabotke EEO mogut podvergatsya lyubye tokoprovodyashie materialy hotya primerno s serediny 1980 h sovetskie uchenye rabotali nad temoj elektroerozionnoj obrabotki materialov s pogranichnoj provodimostyu K dostoinstvam elektroerozionnoj obrabotki otnosyatsya vozmozhnost obrabatyvat c vysokoj tochnostyu tokoprovodyashie zagotovki iz materialov lyuboj tverdosti hrupkosti v tom chisle zakalennye materialy shirokij diapazon parametrov i rezhimov pozvolyayushij obrabatyvat shirokij spektr materialov v tom chisle nanokompozity na osnove keramicheskogo poroshka s dobavleniem v matricu kompozita provodyashej fazy v vide nanochastic vozmozhnost obrabatyvat detali slozhnyh prostranstvennyh form i osushestvlyat operacii nevypolnimye nedostupnye ili neeffektivnye pri obrabotke drugimi sposobami naprimer pri ispolzovanii tradicionnyh mehanicheskih metodov s ispolzovaniem rezhushego instrumenta otsutstvie neobhodimosti v specialnom vysokoprochnom ili sverhtverdom instrumente vozmozhnost polucheniya sverhprecizionnyh konstruktorsko tehnologicheskih elementov formy detali vozmozhnost sverleniya otverstij sverhmalogo diametra otsutstvie neposredstvennogo kontakta mezhdu detalyu i instrumentom a sootvetstvenno i mehanicheskogo vozdejstviya na obrabatyvaemuyu detal otsutstvie neobhodimosti v prilozhenii mehanicheskih usilij k obrabatyvayushemu instrumentu naprimer vozmozhnost obrabatyvat sverhmalye zony detali kotorye mogut byt razrusheny pri obrabotke tradicionnymi metodami za schet prilozhennyh mehanicheskih usilij znachitelnoe snizhenie kolichestva othodov po sravneniyu s mehanicheskoj obrabotkoj pri elektroerozionnoj vyrezke vozmozhnost izgotovleniya vzaimodopolnyayushih profilej s vysokoj tochnostyu chto chrezvychajno aktualno pri instrumentalnom proizvodstve naprimer pri izgotovlenii shtampov i press form znachitelnoe snizhenie trudoemkosti obrabotki slozhnyh izdelij iz trudnoobrabatyvaemyh metallov i splavov vysokaya mehanizaciya i avtomatizaciya processa obrabotki vozmozhnost poluchenie dvuh i bolee sovershenno identichnyh profilej po odnoj programme K nedostatkam elektroerozionnoj obrabotki sleduet otnesti sravnitelno nizkaya proizvoditelnost obratnaya zavisimost mezhdu proizvoditelnostyu i tochnostyu obrabotki neobhodimost neskolkih prohodov dlya dostizheniya vysokogo kachestva obrabotannoj poverhnosti neobhodimost proizvodit obrabotku pri pogruzhenii zagotovki i elektroda instrumenta v rabochuyu zhidkost kontrolirovat parametry rabochej zhidkosti potencialnaya opasnost samovozgoraniya pri ispolzovanii rabochej zhidkosti na osnove uglevodorodov zavisimost tochnosti i sherohovatosti obrabotannoj poverhnosti ot bolshogo chisla znachenij parametrov neobhodimost izgotovleniya elektrodov instrumentov dlya kopirovalno proshivochnyh stankov slozhnost polucheniya ostryh gluhih uglov iz za iznosa elektroda instrumenta vysokoe energopotreblenie veroyatnost polucheniya defektov formy takih kak zarezy ili podrezy pri vypolnenii dvuhkonturnoj ili konusnoj obrabotki na elektroerozionnyh vyreznyh stankah iznos elektroda instrumenta pri obrabotke chto privodit k izmenenii geometricheskoj formy vozmozhnost obrabotki materialov s vysokim udelnym elektricheskim soprotivleniem tolko pri osobyh usloviyah Nevysokaya proizvoditelnost skorost podachi mnogo menee 10 mm min i vysokoe energopotreblenie elektroerozionnoj obrabotki opredelyayut sferu eyo primeneniya v proizvodstve Elektricheskij razryad vysokokoncentrirovannyj v prostranstve vo vremeni impuls elektricheskoj energii mezhdu elektrodom instrumentom i elektrodom detalyu kotoraya preobrazuetsya v teplovuyu Imenno pod vozdejstviem moshnejshej teplovoj energii proishodit eroziya materiala oboih elektrodov Pri etom v kanale razryada protekayut nagrev i neposredstvennaya sublimaciya komponentov materiala s lokalnyh poverhnostej elektrodov ionizaciya i raspad rabochej zhidkosti dielektrika formirovanie soedinenij v prisutstvii vysokih temperatur iz komponentov elektrodov i rabochej zhidkosti pri opredelennoj himicheskoj aktivnosti komponentov materialov elektrodov V prisutstvii vody formiruyutsya erodirovannye chasticy na osnove kisloroda ili oksidy v to vremya kak vodorod vydelyaetsya v vide gaza na poverhnosti dielektrika chasto vidny puzyrki gaza podnimayushegosya iz zony obrabotki V prisutstvii organicheskih dielektrikov komponenty materialov zony obrabotki obrazuyut tugoplavkie karbidy tak kak uglerod imeet bolshuyu elektricheskuyu otricatelnost chem vtoroj po elektrootricatelnosti posle ftora element kislorod s formirovaniem uglevodorodov poetomu pomesheniya gde raspolozhen elektroerozionnoe oborudovanie dolzhno byt ne tolko termokonstatnym dlya obespecheniya nailuchshego rezultata pri ispolnenii naibolee otvetstvennyh razmernyh form detalej no horosho ventiliruemym Mezhelektrodnym zazorom nazyvayut minimalno neobhodimoe rasstoyanie mezhdu elektrodom instrumentom i elektrodom zagotovkoj dlya vozniknoveniya kanala razryada Kanal razryada zapolnennaya plazmoj cilindricheskaya oblast malogo secheniya voznikayushaya mezhdu elektrodami otstoyashimi drug ot druga na rasstoyanii mezhelektrodnogo zazora Pri elektroerozionnoj obrabotki material elektroda instrumenta podbirayut takim obrazom chtoby preimushestvenno razrushalsya elektrod zagotovka inache process elektricheskoj erozii teryaet tehnologicheskij smysl Osobennostyu takogo posledovatelnogo elektroerozionnogo razrusheniya elektrodov yavlyaetsya to chto elektrod zagotovka tochno vosproizvodit profil elektroda instrumenta pri etom morfologiya elektroerozionnyh razrushenij na elektrode instrumente i elektrode zagotovki budet identichnym i zaviset ot parametrov obrabotki i svojstv materialov elektrodov osnovnymi iz kotoryh mozhno nazvat elektricheskaya provodimost i termicheskaya ustojchivost Elektroerozionnoe obemnoe kopirovanie chasto ispolzuetsya pri izgotovlenii obemnyh press form i shtampov v instrumentalnom proizvodstve a takzhe pri proizvodstve detalej v edinichnom proizvodstve i pri izgotovlenii opytnyh obrazcov i prototipov v aviakosmicheskoj avtomobilnoj elektronnoj industriyah Pri elektroerozionnom obemnoe kopirovanie ispolzuyutsya elektrody instrumenty iz grafita medi i volframa s negativnym profilem v sootvetstvii s trebuemoj formoj detali kotorye raspolagayutsya na pinoli stanka i podayutsya postupatelno k zagotovke pogruzhennoj v vannu s rabochej zhidkostyu Dlya izgotovleniya shtampov dlya operacij chekanki vyrubki probivki yuvelirnyh izdelij i monet izgotavlivayut pozitivnye master modeli iz serebra vysokoj proby metodom erozionnogo obyomnogo kopirovaniya i markirovaniya Elektroerozionnoe vyrezanie rasshiryaet tehnologiyu obemnogo kopirovaniya za schet vozmozhnosti vyrezaniya lyubogo profilya izdeliya v lyubom provodyashem materiale bez poteri tochnosti instrumenta za schet ego postoyannoj peremotki V etom sluchae pod instrumentom ponimaetsya elektrod provoloka postoyannogo secheniya Elektroerozionnoe proshivanie otverstij malogo diametra yavlyaetsya odnim iz variantov metoda elektroerozionnoj obrabotki Metod ispolzuetsya v tom chisle dlya polucheniya otverstij dlya zapravki elektroda provoloki kak predvaritelnaya tehnologicheskaya operaciya pered elektroerozionnoj vyrezkoj naprimer pri izgotovlenii izdelij tipa matricy puansony press form dlya litya plastmass pod davleniem v etom sluchae dlya posleduyushego raspolozheniya figurnyh tolkatelej vyrezayutsya otverstiya kotorye v svoyu ochered trebuyut predvaritelno prosverlennogo otverstiya diametrom ot 0 3 do 1 mm v zagotovke vysotoj do 400 mm Sushestvuyut specializirovannye elektroerozionnye proshivochnye stanki a takzhe ustrojstva dlya elektroerozionnoj proshivki kotorye postavlyaetsya kak dopolnitelnaya opciya k elektroerozionnomu stanku i ustanavlivaetsya neposredstvenno v zone obrabotki elektroerozionnogo stanka chto pozvolyaet vypolnyat dve vzaimosvyazannyh operacii na odnom stanke bez pereustanovki zagotovki chto sokrashaet vspomogatelnoe vremya operacii i povyshaet tochnost obrabotki Elektroerozionnoe proshivanie otverstij ispolzuetsya dlya izgotovleniya lopatok turbin gde neobhodimo poluchit ryadov otverstij na perednej i zadnej kromkah turbinnyh lopatok dlya organizacii kanalov ohlazhdeniya chto pozvolyaet uvelichit KPD turbiny Vypolnenie otverstij v zharoprochnyh splavah i zakalennyh stalyah krajne slozhnaya zadacha Elektroerozionnoe proshivanie takzhe ispolzuetsya dlya izgotovleniya mikroskopicheskih otverstij v forsunkah podachi topliva v kameru sgoraniya filer dlya izgotovleniya sinteticheskih volokon takih kak viskoza kevlar i pr Specializirovannye stanki elektroerozionnogo proshivaniya otverstij rasprostraneny pod nazvaniem super drel super drill ili hole popper Sushestvuyut 3 i 5 koordinatnye firm GF AgieCharmilles i Ocean Stanki harakterizuyutsya tem chto pozvolyayut poluchat gluhie i skvoznye otverstiya v zagotovke s pomoshyu latunnyh ili mednyh trubok kotorye yavlyayutsya elektrodom instrumentom kotorye nepreryvno vrashaetsya v patrone v prisutstvii postoyannogo potoka rabochej zhidkosti distillirovannoj ili deionizirovannoj vody prokachivaemoj cherez otverstie ili otverstiya v elektrode instrumente Trubchatye elektrody instrumenty ispolzuyutsya analogichno kak i elektrod provoloka Pri razrabotke tehnologii sleduet uchityvat velichinu mezhelektrodnogo zazora i iznos elektroda instrumenta Otdelnye modeli elektroerozionnyh proshivochnyh stankov pozvolyayut izgotavlivat otverstiya v zakalennyh stalyah glubinoj 100 mm za menee chem 10 sekund diametrom ot 0 3 do 6 1 mm pri etom iznos elektroda instrumenta sostavlyaet do 50 80 Elektroerozionnoe dispergirovanie mozhet osushestvlyatsya prakticheski na lyubom elektroerozionnom stanke v zavisimosti ot zadachi ili na samodelnoj ustanovke V osnovnom ispolzuetsya dlya polucheniya poroshkov iz tverdyh splavov ili drugih materialov v promyshlennyh usloviyah Pri elektroerozionnom razrushenii elektrodov obrazuetsya shlam predstavlyayushaya soboj granuly ohlazhdennogo materiala inogda nanorazmernoj formy chto osobenno aktualno v nashi dni kogda neobhodimo poluchit nebolshoe kolichestvo nanorazmernyh chastic kontroliruemogo himicheskogo sostava Erozionnaya dezintegraciya Metal disintegration machining ispolzuetsya dlya izvlecheniya slomannogo instrumenta sverla bury metchiki iz zagotovok Dlya udaleniya slomannogo instrumenta iz zagotovok ispolzuyutsya kopirovalno proshivochnye proshivochnye stanki i proshivochnye sistemyIstoriyaPervye soobsheniya ob elektricheskih razryadah i effektah ih soprovozhdayushih delali Robert Bojl 1694 Bendzhamin Franklin 1751 Dzhozef Pristli 1766 Lihtenberg Georg Kristian 1777 V 1938 godu sovetskij inzhener L A Yutkin pokazal chto seriya elektroiskrovyh razryadov porozhdaet formoobrazuyushie gidravlicheskie udary chto polozhilo nachalo elektroiskrovoj shtampovke metallov i stalo sleduyushim posle elektrodugovoj svarki shagom po razvitiyu tehnologicheskih metodov formoobrazovaniya elektricheskimi razryadami V 1941 godu uchyonym B R Lazarenko i N E Lazarenko iz MGU bylo porucheno najti metody uvelicheniya sroka sluzhby preryvatelej raspredelitelej zazhiganiya avtomobilnyh dvigatelej V rezultate issledovanij i eksperimentov s volframom oni obratili vnimanie na napravlennoe razrushenie elektricheskimi razryadami sozdavaemymi impulsami opredelyonnoj formy toka chto posluzhilo tolchkom k sozdaniyu v 1943 godu novogo tehnologicheskogo processa obrabotki zagotovok s pomoshyu elektroerozii elektroiskrovoj metod elektroerozionnoj obrabotki Na izobretenie byli polucheny avtorskoe svidetelstvo SSSR Sposob obrabotki metallov splavov i drugih tokoprovodyashih materialov 70010 ot 3 aprelya 1943 goda patent Velikobritanii A method of working metals and other electro conductive materials and means for applying same GB637793 ot 24 sentyabrya 1946 goda patent Francii Procede et dispositif pour le travail des metaux alliages et autres materiaux conducteurs du courant electrique FR937762 ot 18 noyabrya 1946 goda patent Shvejcarii Procede et machine pour le travail de metaux alliages et autres materiaux conducteurs du courant electrique CH257468 ot 14 dekabrya 1946 goda patent Shvecii 9992 46 ot 1 noyabrya 1946 goda V 1946 godu suprugam byla prisuzhdena Stalinskaya premiya a 26 iyunya 1948 goda Borisu Lazarenko uchyonaya stepen doktora tehnicheskih nauk za dissertaciyu Elektroiskrovoj sposob obrabotki metallov V 1948 godu sovetskij specialist M M Pisarevskij predlozhil bolee ekonomichnyj elektroimpulsnyj metod obrabotki V 1952 godu shvejcarskaya firma Charmilles Technologies predstavila miru pervyj elektroerozionnyj proshivochnyj stanok Eleroda D1 V 1969 godu shvejcarskaya firma Agie predstavila pervyj stanok elektroimpulsnoj obrabotki neprofilirovannym elektrodom s ChPU Metodu elektroerozionnoj obrabotki v raznoe vremya posvyatili svoi nauchnye trudy takie sovetskie i rossijskie uchenye kak V A Volosatov A N Zajcev B N Zolotyh L I Kozlovskij M V Korenblyum E M Levinson A L Livshic E F Nemilov M Sh Otto L Ya Popilov V P Smolencev I B Stavickij N K Foteev i drugie V sovetskoe vremya aktivnymi razrabotkami v proektirovanii elektroerozionnogo oborudovaniya zanimalis predpriyatiya Nauchno issledovatelskij eksperimentalnyj institut metallorezhushih stankov Moskva i NII Istok Fryazino Moskovskaya oblasti V Rossii elektroerozionnoe oborudovanie proizvodyat Delta Test Fryazino Zavod Stankokonstrukciya Moskva Specpromoborudovanie Ulyanovsk CNITI Moskva Sankt Peterburgskij zavod precizionnogo stankostroeniya Troickij stankostroitelnyj zavod Aktivnye issledovaniya elektroerozionnyh metodov obrabotki v primenenii k innovacionnym materialam vklyuchaya kompozity i nanokompozity poluchennye usovershenstvovannymi metodami poroshkovoj metallurgii a takzhe po razrabotke metodov diagnostiki i effektivnogo adaptivnogo kontrolya provodyatsya nauchnymi gruppami Moskovskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta Stankin V Evrope elektroerozionnaya obrabotka poluchila shirokoe razvitie i rasprostranenie s 1970 h godov v tom chisle blagodarya aktivnomu patentovaniyu metoda v 1960 h godah provedeniyu konferencij razlichnogo urovnya i uchastiyu v nih po vsemu miru suprugami Lazarenko Sushestvuet zhurnal Elektronnaya obrabotka materialov glavnym redaktorov kotorogo s 1961 po 1978 god byl B R Lazarenko Liderami v oblasti elektroerozionnoj obrabotki yavlyayutsya firmy GF AgieCharmilles Shvejcariya ONA Ispaniya Mitsubishi Yaponiya Fanuk Yaponiya Seibu Yaponiya Sodick Yaponiya Sm takzheElektrohimicheskaya obrabotkaPrimechaniyaS V Lukashenko A V Kovtun P N Dashuk B N Sokolov Sposob elektroerozionnoj obrabotki dielektrikov Patent 1542715 10 12 1986 Marina Volosova Anna Okunkova Pavel Peretyagin Yury A Melnik Natalya Kapustina On Electrical Discharge Machining of Non Conductive Ceramics A Review angl Technologies 2019 08 08 Vol 7 iss 3 P 55 ISSN 2227 7080 doi 10 3390 technologies7030055 Arhivirovano 15 fevralya 2020 goda Okunkova A A Aleshin S V Elektrofizicheskie i elektrohimicheskie metody obrabotki Uchebnoe posobie Moskva IC MGTU Stankin 2012 91 s Ukrotitel nebesnyh iskr neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2010 Arhivirovano 5 aprelya 2008 goda Elektrofizicheskie i elektrohimicheskie metody obrabotki Yudin D L Ekslibris Yaya M Sovetskaya enciklopediya 1978 S 118 120 Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 1969 1978 t 30 Academicianul Boris Lazarenko Arhivnaya kopiya ot 26 oktyabrya 2021 na Wayback Machine Biobibliografie Alcătuitor traducere J Nikolaeva Chisinău Biblioteca Stiinţifică Centrală Andrei Lupan 2011 S 89 Stavickij B I Iz istorii elektroiskrovoj obrabotki materialov Oborudovanie i instrument dlya professionalov Metalloobrabotka 2006 2 ISSN 1999 8953 Arhivirovano 19 fevralya 2014 goda Wire EDM on JobShop com neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2010 Arhivirovano iz originala 29 fevralya 2012 goda V F Ioffe M V Korenblyum V A Shavyrin Avtomatizirovannye elektroerozionnye stanki Leningrad Mashinotsroenie 1984 213 s B N Zolotyh B M Lyubchenko Inzhenernye metody rascheta tehnologicheskih parametrov elektroerozionnoj obrabotki Moskva Mashinostroenie 1981 51 s Kosevich Yu A Netradicionnye metody obrabotki materialov Ucheb posobie dlya vysshih uchebnyh zavedenij pod red A D Gladuna Moskva Izd vo Stankin 1997 163 s G L Amitan I A Bajsupov Yu M Baron i dr Spravochnik po elektrotehnicheskim i elektrofizicheskim metodam obrabotki Pod obsh red V A Volosatova Leningrad Mashinostroenie 1988 719 s L Ya Popilov L I Kozlovskij Elektroiskrovaya obrabotka metallov Moskva Leningrad Gos nauchno tehn izd vo mashinostr lit ry 1950 130 s M Sh Otto M V Korenblyum Shemy i konstrukcii tranzistornyh generatorov dlya pitaniya elektroerozionnyh stankov Moskva Informelektro 1977 51 s Foteev N K Tehnologiya elektroerozionnoj obrabotki Moskva Mashinostroenie 1980 180 s Biryukov B N Elektrofizicheskie i elektrohimicheskie metody razmernoj obrabotki Moskva Mashinostroenie 1981 128 s Sergey N Grigoriev Marina A Volosova Anna A Okunkova Sergey V Fedorov Khaled Hamdy Electrical Discharge Machining of Oxide Nanocomposite Nanomodification of Surface and Subsurface Layers angl Journal of Manufacturing and Materials Processing 2020 09 21 Vol 4 iss 3 P 96 ISSN 2504 4494 doi 10 3390 jmmp4030096 Arhivirovano 6 noyabrya 2020 goda Sergey N Grigoriev Marina A Volosova Anna A Okunkova Sergey V Fedorov Khaled Hamdy Wire Tool Electrode Behavior and Wear under Discharge Pulses angl Technologies 2020 09 20 Vol 8 iss 3 P 49 ISSN 2227 7080 doi 10 3390 technologies8030049 Arhivirovano 27 noyabrya 2020 goda Sergey N Grigoriev Mikhail P Kozochkin Artur N Porvatov Marina A Volosova Anna A Okunkova Electrical discharge machining of ceramic nanocomposites sublimation phenomena and adaptive control angl Heliyon 2019 10 Vol 5 iss 10 P e02629 doi 10 1016 j heliyon 2019 e02629 Arhivirovano 12 maya 2020 goda S N Grigorev A A Okunkova M A Volosova Perspektivnye metody elektroerozionnoj obrabotki keramiki Moskva IC MGTU Stankin 2020 192 s Lazarenko B R Mikhailov V V Gitlevich A E Verkhoturov A D Anfimov I S Distribution of elements in surface layers during electric spark alloying angl Surf Eng Appl Electrochem 1977 T 3 S 28 33 Lazarenko B R Duradzhi V N Bryantsev I V Effect of Incorporating an additional inductance on the characteristics of anode and cathode processes angl Surf Eng Appl Electrochem 1979 T 5 S 8 13 Lazarenko B R Lazarenko N I Electric spark machining of metals in water and electrolytes angl Surf Eng Appl Electrochem 1980 T 1 S 5 8 LiteraturaGOST 25331 82 Obrabotka elektroerozionnaya Terminy i opredeleniya Nemilov E F Elektroerozionnaya obrabotka materialov L Mashinostroenie 1983
