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            電火花放電通道是如何形成的?
             
                 當脈沖電源電壓加到工具電極與工件之間是,兩極之間立即形成一個電場。電場強度與電場成正比,與兩極間距離成反比,隨著極間電壓的升高或是極間距離的減小,極間電場強度也將隨之增大。由于工具電極和工件的微觀表面的凹凸不平的,極間距離又很小,因而極間電場強度是很不均勻,兩極間離得最近的突出點端處的電場強度一般為最大。
            液體介質中不可避免地含有某種雜質(如金屬微粒、碳粒子、膠體粒子等),也有一些自由電子,使介質呈現一定的電導率。在電場作用下,這些雜質將使極間電場更不均勻,當陰極表面某處的電場強度增加到105V/mm,即100V/μm左右時,就會產生場致電子發射,由陰極表面向陽方向逸出電子。在電場力的作用下帶負電荷的電子高速向陽極運動并撞擊工作液介質中的分子或中性原子,產生碰撞電離。形成帶負電的粒子(電子)和帶正電的粒子(正離子),導致帶電粒子雪崩式增多,使介質擊穿而形成放電通道。
            放電通道是由數量大體相等的帶正電子的正離子和帶負電的電子以及中性粒子(原子或分子)組成的等離子體。帶電粒子由于相對高速運動而相互碰撞,產生大量的熱,使放電通道溫度極高。但分由不均勻。從通道中心向邊緣逐漸降低,通道中心溫度可高達1000℃以上。由于受到放電時電流產生的磁場作用,對放電等離子體產生向心的磁壓縮效應,同時受到周圍介質慣性動力壓縮效應的作用,放電通道瞬間擴展受到很在阻力。故放電開始階段通道截面很小,而通道內由高溫膨脹形成的初始壓力可達數十兆帕。高壓高溫的放電通道以及隨后工作液介質瞬時汽化所形成的氣體(以后發展成氣泡)急速擴展,產生一個強烈的沖擊波四周傳播。在放電過程中,還伴隨著一系列物理現象、電磁效應、光效應、聲效應和頻率范圍很寬的電磁波輻射以及爆炸沖擊波等。
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