РОЛЬ КАВИТАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АКТИВАЦИИ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ
Ключевые слова:
анодное микродуговое оксидирование, ультразвуковая активация, электролит, кавитационные пузырьки, коллапс, оксидный слойАннотация
В статье предложен алгоритм моделирования роста и коллапса кавитационных пузырьков при микродуговом оксидировании (МДО) в результате пропускания через электролит ультразвуковых колебаний и приведены данные оптимизационных расчетов всех параметров активированного процесса. Изложенные в предыдущем исследовании теоретические представления о факторах, определяющих образование оксидного слоя на поверхности, оксидируемой в процессе активируемого ультразвуком МДО, обусловили выбор кавитационной модели, как основного механизма интенсификации процесса нарастания и стабилизации структуры формируемых оксидных слоев. Предложенная модель образования и роста кавитациоенных пузырьков в активированном ультразвуком электролите позволяет рассчитать и оптимизировать основные параметры процесса АМДО, ответственные за получение оксидных покрытий с прогнозируемыми характеристиками.
Библиографические ссылки
Чигринова, Н. М. Сонолюминисценция как основа теории ультразвуковой активации процесса микродугового оксидирования /Н. М. Чигринова // Международный сборник «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». - №1(92) (2026). - Россия, Донецк, С. 69-79.
Линник, А. Ю. Явление кавитации /А. Ю. Линник // Естеств. и техн. науки. –No3(35). 2008.Россия, с.372-376.
Сиротюк, М. Г. Акустическая кавитация. /М. Г. Сиротюк //М. Наука. – Россия, 2008
Голых, Р. Н. Повышение эффективности ультразвукового кавитационного воздействия / Р. Н. Голых // Дисс. на соискание уч. степ. канд. техн.наук.– Россия.–Бийск.- 2014. http://www.bti.secna.ru/nauka/docs/dissertac-pred/golyh.pdf
Ламекин, Н. С. Кавитация: теория и применение /Н. С. Ламекин //Гос. нац. рус. акад. М. Русаки. – 2000, 246 с.
Аникин, В. С., Аникин, В. В. Моделирование гидродинамических вихревых потоков с ультразвуковыми кавитационными процессами / В. С. Аникин и др. // Вестн. Рязан. гос. радиотехн. ун-та. No2 (вып.24). 2008, с.61-66.
Чигринова, Н. М., Нелаев, В. В., Кулещшов, А. А. Физическая модель энергетической активации процесса анодного микродугового оксидирования. /Н. М. Чигринова и др. // ИФЖ, Том 82, № 5. С.1004–1013. Минск. 2009.
Diaz de la Rosa, M. A. High–frequency ultrasound drug delivery and cavitation / M. A. Diaz de la Rosa // Master thesis, Brigham Young University. – 2007. – 117 pр.
Suslick, K. S. Upper Bound for Neutron Emission from Sonoluminescing Bubbles in Deuterated acetone / K. S. Suslick [et al.] // Physical Review Letters. – 2007. – Vol.98, № 9. – P. 625–628.
Рarlitz, U. Robust method for experimental bifurcation analysis / U. Parlitz // International Journal of Bifurcation and Chaos. – 2002. – № 12(8). – P. 1909–1913.
Бабичев, А. П., Бабушкина, Н.А., Братковский, А. М Физические величины: Справочник./. А.П.Бабичев и др.; под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова // М.: Энергоатомиздат, 1991, — 1232 с. — ISBN 5-283-04013-5
Яблонский, А. А., Норенко, С. С. Курс теории колебаний / А. А. Яблонский и др., – Санкт-Петербург-Москва-Краснодар: Лан, 2003. – 247 с.
Чигринова, Н. М. Интенсификация процессов микроплазмоискрового упрочнения и восстановления металлических изделий повышенной точности электромеханическим воздействием /Н. М. Чигринова // Дисс. на соискание уч. степени докт. техн. наук. – Минск, 2010, 310 с. с приложениями на 265 с.
Кнэпп, Р., Дейли, Дж., Хэммит, П. Кавитация: Пер. с англ. / Р. Кнепп и др. //Мир. 1974, 688 с.
Diaz de la Rosa, M. A. High–frequency ultrasound drug delivery and cavitation / M. A. Diaz de la Rosa // Master thesis, Brigham Young University. – 2007. – 117 pр.
Koulesoff A. A., Nelayev V. V. New approach for the response surface methodology / A. A. Koulesoff и др. // Proc. SPIE, Vol. 4348, 2001.- P. 435-439.
Chigrinova N. M. Setting up a system and an algorithm of adaptive control in regime of real time with electrolyte flows during formation of oxide-ceramic coatings / N. M. Chigrinova // Jornal of SPIE: Nanodesign, Technology, and Computer Simulation. – USA, 2004. – Vol. 6597,65971A-5.