電解質の主な機能は次のとおりです。電流を伝達するための導電性媒体として。 電場の作用下で電気化学反応を実行し、アノード溶解をスムーズかつ制御して実行できるようにする。 処理ギャップで発生した電解生成物と熱を取り除いて、更新と冷却効果を得るのに間に合います。 したがって、電解質の基本的な要件には、次の点が必要です。
加工性が良く、ワークの材料を高速で均一に溶解させ、不溶性のパッシベーション膜の形成を回避します。 ツールカソード表面の正しい形状を維持するために、溶液中の金属カチオンをツールカソードの表面に堆積させてはなりません。 高い導電率と比熱容量。 電解質の抵抗によって引き起こされる電気エネルギー損失と発熱を減らし、処理ギャップ内の電解質に十分な流量を持たせるための低粘度。 安全で、毒性がなく、腐食性が低い; 組成は安定しており、メンテナンスが容易で、低価格です。
バリ取り加工は、電解液中の金属の陽極溶解の原理を利用して、ワークピース上の余分な材料を除去する加工方法です。 工具を連続的に送り込むと、ワーク表面のさまざまな点が異なる溶解速度で溶解し、工具の形状がGG quot;反射GGquot;になるまで、ワークの形状が徐々に工具の形状に近づきます。 ワークピース上で、まで目的の形状を取得します。 バリ取り機始動時は、ワークの陽極と工具の陰極の形状が異なり、ワーク表面の各点から工具表面までの距離が等しくないため、電流密度はそれぞれのポイントは異なります。 距離の近くを流れる電流密度は高く、電解質の流量はしばしば高く、アノード溶液の速度は速くなります。 逆に、遠距離を通過する電流密度は小さく、アノード溶液の速度は遅くなります。
