Хромирование в машиностроение

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2011 в 15:33, контрольная работа

Краткое описание

В настоящее время к электрофизическим и электрохимическим методам обработки материалов относятся:

1. Электроэрозионная обработка.

2. Электрохимическая обработка.

3. Ультразвуковая обработка.

4. Плазменная обработка (все виды включая ионно-плазменную, ионно-импульсную, высокотемпературной плазмой и т.д.).

5. Детонационная обработка.

6. Электронно-лучевая обработка.

7. Лазерная обработка.

8. Комбинированная обработка.

Содержание работы

1. ВВЕДЕНИЕ 3 стр.

2. ХРОМИРОВАНИЕ 8 стр.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 10 стр.

4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ 11стр.

5. РЕЖИМЫ ХРОМИРОВАНИЯ 12стр.

6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, КОРРЕКТИРОВАНИЕ И РАБОТА ХРОМОВЫХ ВАНН 13стр.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА 13стр.

КОРРЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА 14стр.

АНОДЫ 14стр.

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ 14стр.

РАБОТА ХРОМОВОЙ ВАННЫ 15стр.

УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ 16стр.

ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ 16стр.

7. ТЕХНОЛОГИЯ ХРОМИРОВАНИЯ 18стр.

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ХРОМИРОВАНИЕ 18стр.

ПОКРЫТИЯ МОЛОЧНЫМ ХРОМОМ 19стр.

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ ХРОМОМ 19стр.

УСЛОВИЯ ХРОМИРОВАНИЯ 20стр.

ХРОМИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ 25стр.

КОНТРОЛЬ 25стр.

8. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХЛИНИЙ ХРОМИРОВАНИЯ 27стр.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХРОМИРОВАНИЯ 27стр.

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 29стр.

10. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 30стр.

Содержимое работы - 1 файл

Хромирование в машиностроении.doc

— 372.50 Кб (Скачать файл)

     Электрохимический процесс хромирования происходит в  несколько стадий. Первоначально  стальную деталь химически обезжиривают путем опускания ее в ванну, содержащую смесь растворов определенного количества. В качестве обезжиривателя выступает вода питьевая. В конце процесса на дне ванны остаются отходы Затем производят промывку в горячей проточной воде, после чего производят обезжиривание электрохимическое, также сопровождающееся выделением отходов. По окончании обезжиривания промывают в горячей, затем в холодной проточной воде. Далее - химическая активация, промывка в холодной проточной воде. Затем непосредственно производят электрохимическое хромирование, после чего на дне ванны остаются отходы. Процесс хромирования завершается промывкой в проточной холодной воде, после чего промывают стальную деталь в проточной горячей воде. Далее - производят транспортировку и выгрузку готовых деталей.

     Следует отметить, что на предприятиях используются устаревшие технологические процессы, и отсутствует сортировка твердо-жидких отходов гальванических производств. Твердо-жидкие отходы, для упрощения далее называемые «твердые отходы гальванического производства», образуются при периодической зачистке ванн каждой гальванической линии . При определении количества образования данного вида отходов отсутствует методологический подход к оценке их образования, полный учет их образования и точный анализ состава. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХРОМИРОВАНИЯ. 

     Обзор способов хромирования и областей его  применения свидетельствуют о широком  использовании хрома в промышленности. Однако не все возможности технологии хромирования исчерпаны. В настоящее  время исследования в области хромирования производятся в различных направлениях.

     Однако  из таких направлений имеет в  виду интенсификацию и стабилизацию процесса хромирования. Этот вопрос одновременно решается различными путями. Первый путь состоит в повышении катодной плотности тока при хромировании до 200-300 а/дм2. Наряду с повышением катодной плотности тока для получения блестящих осадков хрома необходимо также увеличивать температуру электролита, т.е. придерживаться рабочего интервала хромовой ванны. При этом скорость осаждения хрома возрастает не только за счет применения более высоких плотностей тока, но также за счет увеличения выхода по току.

     Второй  путь состоит в повышении выхода хрома по току при помощи понижения  температуры хромирования и изменения состава ванны. Покрытие имеет серо-матовый цвет, но легко полируется: пористость его ниже, а пластичность выше, чем у обычных хромовых покрытий.

     Третий  путь состоит в изыскании возможности  применения растворов с низкой валентностью хрома, обеспечивающих к тому же высокий выход по току.

     Наряду  с этим важное значение придается  стабильной работе электролитов промышленного  состава. Так, НИИХИММАШ предлагает саморегулирующийся электролит, имеющий  состав: ромового ангидрида – 250 г/л, сернокислого стронция 5 г/л, кремнефтористоводородного натрия – 20 г/л, двухромовокислого калия – 20 г/л. В таком электролите содержание сульфат иона автоматически регулируется введением труднорастворимой соли стронция.

     Второе  направление имее целью получение  хромовых покрытий с более высокими свойствами. Сюда следует отнести работы по получению особенно твердых, износостойкиз и коррозионностойких покрытий посредством карбидизации слоя электролитического хрома в парах бензина при T = 1050о. Большой интерес представляют работы по получению хромовых покрытий, хорошо удерживающих на поверхности смазку, что достигается наложением при хромировании переменного тока на постоянный. Для получения пористого хрома высокого качества большое значение имеют работы по осаждению пористых хромовых покрытий токами переменной полярности.

     Таким образом, накопившихся к настоящему времени опыт по практическому применению хромирования и новые исследования в этой области создают предпосылки  для совершенствования технологии процесса электролиза и дальнейшего улучшения свойств хрома.

 

     

  1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
 

     При приготовлении электролита и  эксплуатации ванны хромирования необходимо соблюдение правил техники безопасности. Хромовый электролит легко окисляет органические вещества, поражает кожу и слизистые оболочки дыхательных путей.

     Рабочие, обслуживающие хромовые ванны, должны снабжаться резиновой спецодеждой: фартуками, перчатками и сапогами. Для предохранения глаз необходимо иметь защитные очки.

     Ванна хромирования должна быть обеспечена безупречно действующей бортовой вентиляцией. Перед работой носовую полость необходимо смазывать мазью, состоящей из двух частей вазелина и одной части ланолина.

     При попадании хромовой кислоты на кожу рук, образовавшееся темное пятно следует  смыть раствором, состоящим из одной  части спирта, одной части соляной кислоты и двух частей воды.

     Хромировочный участок цеха должен быть снабжен  песком и огнетушителями. Бензин, керосин, ветошь, целлулоид и т.п. горючие  и легковоспламеняющиеся материалы  допускается иметь на участке  в количествах, необходимых лишь для текущей работы. Хранить их следует в металлических плотно закрывающихся ящиках.

 

  1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.
 

1.Хромирование и железнение” авт. М.Б. Черкез.

    Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы.

   2.Краткий справочник гальванотехника” авт. А.М. Ямпольский и В.А. Ильин. Ленинград “Машиностроение” 1981г.

3. “Гальванические покрытия в машиностроении” Справочник. Москва “Машиностроение” 1985г.

 4. Технология конструкционных материалов: Учебник для машиностроительных специальностей ВУЗов / А.М. Дольский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др.; Под ред.А.М. Дольского. – М.: Машиностроение, 2005. – 448с.

   5. .Зайцев И.В. Технология электроаппаратостроения: Учеб. пособие для ВУЗов. – М.: Высш. Школа, 2002. – 215с.

Информация о работе Хромирование в машиностроение