https://doi.org/10.52577/eom.2026.62.4.19
УДК 621.9.048.4
Представлен комплексный анализ искроэрозионного диспергирования (ИЭД) – высокоэффективного электрофизического метода получения ультрадисперсных порошков и коллоидных систем из токопроводящих материалов. Рассмотрена эволюция этого направления электроэрозионной обработки, начиная с фундаментальных работ Б.Р. Лазаренко. Особое внимание уделено формированию многоканальных искровых разрядов в слое гранул, нелинейно-стохастическому характеру нагрузки, роли гидродинамических явлений, а также тепловым и термомеханическим эффектам. Обобщены современные математические модели, описывающие переходные процессы в разрядных цепях, и методы управления параметрами импульсов для оптимизации дисперсности и выхода продукта. Показано широкое практическое применение ИЭД не только в материаловедении для получения порошков и функциональных покрытий, но и в экологических технологиях. Выявлены ключевые технологические барьеры, ограничивающие масштабирование метода. Обзор подчеркивает междисциплинарный характер ИЭД, объединяющий электрофизику, гидродинамику и материаловедение, и определяет направления дальнейших исследований.
Ключевые слова: искроэрозионное диспергирование, электроэрозионная обработка, нанопорошки, разрядно-импульсные технологии, математическое моделирование, очистка воды, переработка материалов.
A comprehensive analysis of electrospark dispersion (ESD) is presented – a highly efficient electrophysical method for producing ultrafine powders and colloidal systems from electrically conductive materials. The evolution of this branch of electroerosive machining is examined, starting from the fundamental works of B.R. Lazarenko. Particular attention is paid to the formation of multi-channel spark discharges in a layer of granules, the nonlinear stochastic nature of the load, the role of hydrodynamic phenomena, as well as thermal and thermomechanical effects. Current mathematical models describing transient processes in discharge circuits and methods for controlling pulse parameters to optimize particle size and product yield are summarized. A wide practical application of ESD is demonstrated not only in materials science for producing powders and functional coatings, but also in environmental technologies. Key technological barriers limiting the scaling-up of the method are identified. The review highlights the interdisciplinary nature of ESD, combining electrophysics, hydrodynamics, and materials science, and outlines directions for further research.
Keywords: electric spark erosion dispersion, electroerosion machining, nanopowders, pulse discharge technologies, mathematical modeling, water purification, materials recycling.
Download full-text PDF. Have not been downloaded yet.
Web-Design Web-Development SEO - eJoom Software. All rights reserved.