RU2018118291A - Способ электроэрозионно-химической прошивки отверстий малого диаметра и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ электроэрозионно-химической прошивки отверстий малого диаметра и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2018118291A
RU2018118291A RU2018118291A RU2018118291A RU2018118291A RU 2018118291 A RU2018118291 A RU 2018118291A RU 2018118291 A RU2018118291 A RU 2018118291A RU 2018118291 A RU2018118291 A RU 2018118291A RU 2018118291 A RU2018118291 A RU 2018118291A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
initiating
pulses
pulse
load
Prior art date
Application number
RU2018118291A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2707672C2 (ru
RU2018118291A3 (ru
Inventor
Александр Николаевич Зайцев
Тимур Рашитович Идрисов
Тимофей Владимирович Косарев
Сергей Викторович Безруков
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Объединение "Станкостроение"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Объединение "Станкостроение" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Объединение "Станкостроение"
Priority to RU2018118291A priority Critical patent/RU2707672C2/ru
Publication of RU2018118291A publication Critical patent/RU2018118291A/ru
Publication of RU2018118291A3 publication Critical patent/RU2018118291A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2707672C2 publication Critical patent/RU2707672C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H5/00Combined machining
    • B23H5/02Electrical discharge machining combined with electrochemical machining
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H7/00Processes or apparatus applicable to both electrical discharge machining and electrochemical machining
    • B23H7/26Apparatus for moving or positioning electrode relatively to workpiece; Mounting of electrode
    • B23H7/30Moving electrode in the feed direction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H9/00Machining specially adapted for treating particular metal objects or for obtaining special effects or results on metal objects
    • B23H9/14Making holes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Claims (17)

1. Способ электроэрозионно-химической прошивки отверстий малого диаметра в заготовке из высокопрочных и твердых сталей и сплавов, включающий обработку заготовки в проточном электролите при движении электрода-инструмента в направлении заготовки и осуществление электроэрозионного и электрохимического съема материала заготовки путем периодической подачи на межэлектродный промежуток инициирующих импульсов и следующих за ними силовых импульсов, отличающийся тем, что при электроэрозионном съеме материала обеспечивают получение эрозионной лунки в заготовке, диаметр которой превышает диаметр рабочего торца электрода-инструмента, путем выбора значений амплитуды и длительности разрядного тока в инициирующем импульсе, определяемых из условий:
Figure 00000001
,
где dэ - диаметр рабочего торца электрода-инструмента;
Кф - коэффициент формы импульса тока;
Ia - амплитуда импульса разрядного тока;
tu - длительность разрядного тока в инициирующем импульсе;
Км - эмпирический коэффициент, причем для электрода-инструмента из вольфрама и заготовке из хромоникелевой стали Км=0,21⋅10-6 м2/А с0,5,
а электрохимический съем осуществляют с использованием силовых импульсов биполярного тока, причем перед каждым силовым импульсом прямого тока высокой плотности подают импульс обратного тока малой плотности.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что длительность инициирующих импульсов тока увеличивают, если
Figure 00000002
больше Км, и уменьшают, если
Figure 00000002
меньше или равно 0,8Км.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поддерживают заданное значение напряжения силового импульса прямой полярности путем изменения величины тока прямой полярности, при этом величину тока импульсов обратной полярности увеличивают или уменьшают обеспечивая максимальное значение тока силового импульса прямой полярности.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что осуществляют процесс электрохимической обработки силовыми импульсами тока с напряжением равным напряжению инициирующих импульсов, измеряют значение длительности предпробойной стадии предшествующего инициирующего импульса и устанавливают длительность последующего силового импульса прямой полярности меньшим на 10…15%.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в момент подачи инициирующего импульса тока до момента пробоя измеряют количество электричества, поданного в межэлектродный промежуток, и осуществляют пропорционально - интегрально-дифференциальное регулирование данной величины, изменяя скорость подачи электрода.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при отсутствии предпробойной стадии в процессе подачи инициирующего импульса тока величину межэлектродного зазора считают близкой к нулю, а электроды короткозамкнутыми, при этом прекращают подачу силовых импульсов тока, а направление подачи электрода выбирают так, чтобы увеличить величину зазора, сохраняют выбранное направление до тех пор, пока присутствует состояние короткого замыкания, и затем возобновляют подачу силовых импульсов тока и восстанавливают рабочую подачу электрода.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после окончания электроэрозионно-химической прошивки и полного вскрытия отверстия, выключают движение подачи электрода -инструмента, при этом отключают инициирующие импульсы и подают в течении заданного интервала времени только силовые биполярные импульсы тока, осуществляющие электрохимическое анодное растворение слоя с измененной структурой на боковой поверхности отверстия и снижение ее шероховатости.
8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что силовые биполярные импульсы тока подают группами, максимально заполняя паузу между инициирующими импульсами.
9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что силовые биполярные импульсы тока включают после окончания разрядной стадии предшествующего инициирующего импульса через время большее или равное времени необходимого для деионизации межэлектродного пространства и выключают также до начала подачи последующего инициирующего импульса за время большее или равное времени необходимого для деионизации межэлектродного пространства.
10. Устройство для электроэрозионно-химической прошивки отверстий малого диаметра в заготовке из высокопрочных и твердых сталей и сплавов, содержащее включенные параллельно первый и второй генераторы тока, в котором каждый генератор тока соединен с нагрузкой через переключатель тока с возможностью замыкания генератора тока во время, когда ток генератора еще не достиг заданного значения или необходимо сделать паузу между импульсами и переключателем тока на нагрузку для формирования на нагрузке импульса заданной длительности, причем переключатель тока соединен с выходом генератора тока таким образом, что нормально замкнутый контакт соединен с общей точкой, при этом суммарная внутренняя индуктивность генератора тока и провода, соединяющего генератор тока с переключателем тока существенно больше, чем суммарная индуктивность нагрузки и проводов, соединяющих переключатель тока с нагрузкой, причем нормально разомкнутый контакт переключателя тока соединен с генератором тока через диод, а в качестве нормально замкнутого и нормально разомкнутого контактов переключателя тока применены транзисторы, защищенные от пробоя ограничителями напряжения, отличающееся тем, что оно содержит дополнительный источник инициирующего напряжения, соединенный с нагрузкой через ключ и дроссель, причем между выходом ключа и отрицательным выводом источника инициирующего напряжения включен диод, систему управления, соединенную с нагрузкой, источником инициирующего напряжения, первым и вторым генераторами тока, ключом, первым и вторым переключателями тока, при этом положительный вывод второго генератора тока соединен с отрицательным выводом нагрузки, а отрицательный вывод с положительным.
RU2018118291A 2018-05-17 2018-05-17 Способ электроэрозионно-химической прошивки отверстий малого диаметра и устройство для его осуществления RU2707672C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118291A RU2707672C2 (ru) 2018-05-17 2018-05-17 Способ электроэрозионно-химической прошивки отверстий малого диаметра и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118291A RU2707672C2 (ru) 2018-05-17 2018-05-17 Способ электроэрозионно-химической прошивки отверстий малого диаметра и устройство для его осуществления

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018118291A true RU2018118291A (ru) 2019-11-19
RU2018118291A3 RU2018118291A3 (ru) 2019-11-19
RU2707672C2 RU2707672C2 (ru) 2019-11-28

Family

ID=68579412

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018118291A RU2707672C2 (ru) 2018-05-17 2018-05-17 Способ электроэрозионно-химической прошивки отверстий малого диаметра и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2707672C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210289U1 (ru) * 2021-07-30 2022-04-06 акционерное общество "Научно-производственное объединение "Техномаш" им. С.А. Афанасьева" Станок для электроэрозионно-электрохимической обработки

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1437168A1 (ru) * 1986-12-12 1988-11-15 Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе Способ управлени процессом обработки
EA000069B1 (ru) * 1995-07-18 1998-06-25 Филипс Электроникс Н.В. Способ электрохимической обработки биполярными импульсами и устройство для его осуществления
AU2743399A (en) * 1998-04-06 1999-10-25 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method of and arrangement for electrochemical machining
RU2219020C1 (ru) * 2002-08-14 2003-12-20 Открытое акционерное общество "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина" Генератор для электроэрозионной обработки
US9333577B2 (en) * 2008-08-29 2016-05-10 General Electric Company Electro discharge machining apparatus and method
RU2455131C1 (ru) * 2010-11-13 2012-07-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Есм" Источник питания для электрохимической обработки материалов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2707672C2 (ru) 2019-11-28
RU2018118291A3 (ru) 2019-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5414864B1 (ja) ワイヤカット放電加工装置の加工電源装置
RU2008145736A (ru) Способ электрохимической обработки
US9114468B2 (en) Power supply device for electrical discharge machine
US8648275B2 (en) Power supply device for sinker electric discharge machining
Sen et al. Developments in electric power supply configurations for electrical-discharge-machining (EDM)
CN101932402B (zh) 放电加工装置
US20120228268A1 (en) Power supply device for electrical discharge machine and control method therefor
US9278399B2 (en) Power supply device for electric discharge machining apparatus and electric discharge machining method
RU2018118291A (ru) Способ электроэрозионно-химической прошивки отверстий малого диаметра и устройство для его осуществления
SI25006A (sl) Impulzni generator z nastavljivim in kontroliranim naraščanjem impulznega toka
DE112012006918T5 (de) Drahterosionsvorrichtung
KR100496399B1 (ko) 와이어 방전가공기의 가공전원장치
CN101003101A (zh) 快速消除脉冲间隙直流电压的微细电解加工脉冲电源
WO2014024918A1 (ja) 放電加工装置
RU2015114018A (ru) Низковольтный импульсный электродуговой метод получения нано частиц в жидких средах
US6630641B2 (en) Electric discharge machining apparatus generating preliminary discharge and machining discharge pulses
US3485988A (en) Electrical discharge machining power supply circuit
JPH0671516A (ja) 放電加工方法及び放電加工用電源装置
Korotkov et al. A generator of electrical discharges in water
KR20010051444A (ko) 전기 침식으로 기계가공하기 위한 프로세스 및 디바이스
US8746174B2 (en) Discharge surface treatment apparatus and discharge surface treatment method
CN107775126A (zh) 电火花加工电源及其控制方法
RU72894U1 (ru) Генератор импульсов технологического тока
RU2455131C1 (ru) Источник питания для электрохимической обработки материалов
RU179088U1 (ru) Генератор высоковольтных разрядов в воде

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200518