复合电镀是将固体微粒加入镀液中与金属或合金共沉积,形成一种金属基的表面复合材料的过程,以满足特殊的应用要求。根据镀层与基体金属之间的电化学性质分类,电镀层可分为阳极性镀层和阴极性镀层两大类。凡镀层金属相对于基体金属的电位为负时,形成腐蚀微电池时镀层为阳极,故称阳极性镀层,如钢铁件上的镀锌层;而镀层金属相对于基体金属的电位为正时,抛光,形成腐蚀微电池时镀层为阴极,故称阴极性镀层,汽车抛光,如钢铁件上的镀镍层和镀锡层等。
复合电镀按用途分类可分为:
防护性镀层:如zn、ni、cd、sn和cd-sn等镀层,模具抛光,作为耐---及各种腐蚀环境的防腐蚀镀层;
防护.装饰镀层:如cu—ni—cr、ni-fe-cr复合镀层等,南京抛光,既有装饰性,又有防护性;
装饰性镀层:如au、ag以及cu.孙仿金镀层、黑铬、黑镍镀层等;
修复性镀层:如电镀ni、cr、fe层进行修复一些造价---的易磨损件或加工超差件;
功能性镀层:如ag、au等导电镀层;ni-fe、fe-co、ni-co等导磁镀层;cr、pt-ru等高温镀层;ag、cr等反光镀层;黑铬、黑镍等防反光镀层;硬铬、ni.sic等耐磨镀层;ni.viee、ni.c(石墨)减磨镀层等;pb、cu、sn、ag等焊接性镀层;防渗碳镀cu等。
为确认模具电镀结构强度是否充分,采用有限元软件ansys对压边圈进行静力学分析,模拟模具在钣金冲压成形过程中的静力学响应。由钣金成形原理可知,拉深到底前瞬间压边圈受力蕞大。由于本案例只需定性检测压边圈的受力情况,为加快计算机运行速度,对压边圈受力分析进行简化,简化模型。其中,压边圈上表面受力可简化为均匀加载至管理面与平衡块竖直方向上的合力f1;压边圈下侧受力可简化为均匀加载至其顶杆腿竖直方向上的合力f2。
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