RU2126315C1 - Устройство для электроискрового легирования - Google Patents

Устройство для электроискрового легирования Download PDF

Info

Publication number
RU2126315C1
RU2126315C1 RU96104513A RU96104513A RU2126315C1 RU 2126315 C1 RU2126315 C1 RU 2126315C1 RU 96104513 A RU96104513 A RU 96104513A RU 96104513 A RU96104513 A RU 96104513A RU 2126315 C1 RU2126315 C1 RU 2126315C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibrator
generator
alloying
electrode
ultrasonic
Prior art date
Application number
RU96104513A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96104513A (ru
Inventor
Ю.Л. Чистяков
Original Assignee
Чистяков Юрий Львович
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 Чистяков Юрий Львович filed Critical Чистяков Юрий Львович
Priority to RU96104513A priority Critical patent/RU2126315C1/ru
Publication of RU96104513A publication Critical patent/RU96104513A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2126315C1 publication Critical patent/RU2126315C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к устройствам для электроискровой обработки. Задачей, решаемой изобретением, является повышение эффективности процесса легирования и повышение качества наносимого покрытия. Устройство содержит ультразвуковую колебательную систему с легирующим электродом на конце, размещенную соосно внутри аксиального электромагнитного вибратора и укрепленную на якоре электромагнита с возможностью их совместного вращения вокруг этой оси и перемещения в осевом направлении. Вибратор подвешен к оси вращения подпружиненно и может перемещаться в осевом направлении при качении подшипников по направляющим оси. Для питания устройства используются промышленные генераторы: генератор импульсного тока для электроискровой обработки, генератор переменного низкочастотного тока для питания обмотки вибратора и импульсный генератор ультразвуковых колебаний. При работе устройства вибратор вращается совместно с акустической системой, а электрод совершает круговое движение с периодическим низкочастотным контактированием с деталью и возбуждением разрядов. При этом между разрядами на межэлектродный рабочий объем прикладывается акустическая нагрузка. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электроискровой обработки и может быть использовано для нанесения износостойкого и коррозионностойкого покрытия на изделия из токопроводящих материалов различной формы.
Известны устройства для электроискрового легирования металлических поверхностей, в которых контактирование электрода с деталью получают с помощью вращающихся вибровозбудителей, укрепленных на мягкой пружинной подвеске.
Механизм нанесения покрытий при легировании вращающимися вибровозбудителями способствует увеличению чистоты нанесения покрытия за счет появления тангенсальной составляющей движения электрода, которая приводит к частичному выглаживанию переносимых долей материала электрода/Морозенко В.Н., Андреев В.И. Технологические возможности вращающихся многоэлектродных инструментов с упруговязкими элементами. "Электронная обработка материалов, N 4, c. 76-78, 1975г. , Соколов И.А. Механизация процесса электроискрового легирования металлических поверхностей "Электронная обработка материалов", N 1. с. 33-34, 1975 г.
Более высокую чистоту поверхности получают устройствами с наложением ультразвуковых колебаний на легирующий электрод.
Устройство представляет из себя составную ультразвуковую колебательную систему, на концентраторе, которой укреплен электрод, поджимаемый с небольшим усилием нормально к обрабатываемой детали.
Деталь при этом помещают в приспособлении, обеспечивающем низкочастотные механические вибрации с частотой колебаний 40-90 Гц и амплитудой 0,1-0,3 мм. Выходное напряжение генератора импульсного тока 50-115 В, сила тока - 0,9-2,0 А, емкость накопительного конденсатора - 0,25-30 мкФ, частота колебаний акустической системы 18-22 кГц, амплитуда крутильных ультразвуковых колебаний 7-15 мкм.
Покрытия получают с толщиной 0,07-0,2 мм с производительностью нанесения покрытия 5-6 см2/мин (а.с. SU, N 1002124, кл. В 23 H 9/00, 1983 г.)
Известное устройство не обеспечивает получение более толстослойных покрытий, обладает не высокой производительностью и создает трудности при легировании сложнопрофильных поверхностей.
Задачей, решаемой описываемым изобретением, является повышение эффективности процесса легирования и увеличение качества наносимого покрытия за счет увеличения его сплошности, твердости и толщины.
Для решения поставленной задачи в известном устройстве для электроискрового легирования, содержащего ультразвуковую колебательную систему с легирующим электродом на конце, соединенную с генератором ультразвуковых колебаний, вибратор низкочастотных колебаний и импульсный генератор постоянного тока, положительный полюс которого соединен с легирующим электродом, а отрицательный полюс - с обрабатываемой деталью, генератор ультразвуковых колебаний выполнен импульсным и оно снабжено генератором переменного низкочастотного тока, в качестве вибратора низкочастотных колебаний использован аксиальный электромагнитный вибратор, внутри которого и соосно с ним размещена ультразвуковая колебательная система, закрепленная на якоре электромагнита, при этом вибратор соединен с осью, которая выполнена с возможностью вращения, подпружинен в осевом направлении и выполнен с возможностью перемещения в осевом направлении за счет качения подшипников по направляющим, причем генератор переменного низкочастотного тока соединен с обмоткой электромагнита вибратора через щеточные контакты, положительный полюс импульсного генератора постоянного тока соединен с легирующим электродом через щеточные контакты, импульсный генератор ультразвуковых колебаний соединен с ультразвуковой колебательной системой через щеточные контакты.
Устройство снабжено также блоком регистрации момента искрового разряда, выход которого соединен с импульсным генератором ультразвуковых колебаний, выполненным с возможностью срабатывания по моменту искрового разряда и формирования импульса, расположенного в промежутке времени между периодическими искровыми разрядами.
На фиг. 1 изображен общий вид устройства, а на фиг. 2 - схема подключения устройства к питающим генераторам и к блокам управления.
Искровой промежуток образован обрабатываемой деталью 1 и легирующим электродом 2, укрепленного на конце концентратора ультразвуковой колебательной системы 3. Ультразвуковая колебательная система продольных колебаний размещена внутри электромагнитного аксиального вибратора и соосно с ним с помощью втулки 4 и закреплена в узле колебаний.
Втулка закреплена на якоре электромагнита 5 и соединяет между собой две мембраны 6, обеспечивающие вертикальную низкочастотную вибрацию электрода при работе электромагнита с обмоткой 7 и пластинами магнитопровода 8, размещенных в корпусе 9. Корпус установлен на подпружиненных вкладышах с подшипниками 10 и может перемещаться в осевом направлении при качении подшипников по направляющим 11.
Вкладыши обеспечивают устранение люфта между корпусом и направляющими.
Корпус вибратора подвешен к оси вращения 12 на пружинах 13, создающих необходимое упругое контактирование электрода с деталью.
На оси вращения размещаются токосъемные кольца 14 и щеткодержатель 15 с щеточными контактами 16 и пружинами 17 для подключения к устройству трех питающих источников тока: генератора импульсного тока (ГИ) для электроискровой обработки, генератора переменного низкочастотного тока (НЧГ) для питания обмотки вибратора и импульсного ультразвукового генератора (УЗГИ) для питания обмотки магнитострикционного преобразователя акустической системы. Генератор импульсного тока положительным полюсом (+ГИ) подключен к щеточному контакту электрода, а отрицательным к обрабатываемой детали. Ось вращения устанавливают на подшипниках 18 в приспособлении 19, обеспечивающего вертикальное перемещение и плавную подачу инструмента к обрабатываемой детали или крепят к выходному шпинделю металлообрабатывающего станка (на чертеже не показано). Привод устройства осуществляют от электродвигателя.
Вибратор обеспечивает получение низкочастотных колебаний электрода с амплитудой в пределах 0,1-1 мм и частотой 10-100 Гц. Выходное напряжение генератора импульсного тока 30-50В. Рабочий ток 10-40 A, энергия импульсных разрядов до 10 Дж, частота ультразвуковых, колебаний 18-45 кГц.
Устройство работает следующим образом.
К детали 1, укрепленной на подвижном столе, подводится с помощью ходовой передачи 19 устройство и создается необходимое упругое контактирование электрода 2 с обрабатываемой поверхностью детали за счет поджатия пружин 13, обеспечивая запас их растяжения на расход электрода.
Устройство включается в сеть. На обмотку вибратора подается питание от генератора низкочастотных колебаний 20, а на электрод - от генератора импульсного тока 21. При работе вибратора и его вращении совместно с акустической системой 3, электрод совершает круговое движение с периодическим низкочастотным контактированием с деталью. На участках сближения электрода с деталью (при подводе, контакте или отводе в зависимости от вида применяемого генератора импульсного тока) вырабатываются импульсы тока для возбуждения между электродами разрядов, сигналы о которых фиксируются блоком регистрации момента искрового разряда 22 и подаются на вход формирователя запускающего сигнала 23 для запуска импульсного генератора ультразвуковых колебаний 24. Длительность импульса ультразвукового колебания электрода вмещают в промежуток между периодическими искровыми разрядами. Импульсная подача ультразвуковых колебаний не нарушает процесс развития разряда, сохраняет стабильность их интенсивности во времени, увеличивает эрозию электрода и активирует поверхность перед разрядом.
Тангенциальная составляющая перемещения электрода, обусловленная его круговым движением улучшает равномерность нанесения покрытия, повышая сплошность слоя.
Ультразвуковые колебания оказывают активизирующее воздействие на механизмы образования в слое и на неостывшей поверхности электрода неравновесных соединений с мелкозернистой структурой (интерметаллидов, карбидов, аморфных фаз и т. д.), способствуют протеканию диффузионных процессов проникновения легирующих элементов вглубь упрочняемого металла, осуществляют деформационное уплотнение кристаллической решетки, активируют дислокационные механизмы. Дополнительная эрозия происходит более эффективно. Все это способствует увеличению износостойкости, коррозионной стойкости, жаростойкости обработанных деталей,
Применение описанного устройства значительно расширяет технологические возможности нанесения покрытий, за счет чередования режимов и условий нанесения покрытия.
Упрочнение с помощью предлагаемого устройства позволяет создавать на термообработанных, так и на не подвергнутых термической обработке деталях поверхностные слои с толщиной до 1000 мкм с шероховатостью по параметру среднего арифметического отклонения профиля Ra = 2,0-0,16 мкм, производительностью 10-15 cм2/мин.
Нанесение покрытий на распределительные валы автомобилей, тракторов и другие детали, где в качестве наносимого покрытия использовали сплав феррохром, приводит к увеличению срока службы в среднем 5 раз.

Claims (2)

1. Устройство для электроискрового легирования, содержащее ультразвуковую колебательную систему с легирующим электродом на конце, соединенную с генератором ультразвуковых колебаний, вибратор низкочастотных колебаний и импульсный генератор постоянного тока, положительный полюс которого соединен с легирующим электродом, а отрицательный полюс - с обрабатываемой деталью, отличающееся тем, что генератор ультразвуковых колебаний выполнен импульсным и оно снабжено генератором переменного низкочастотного тока, в качестве вибратора низкочастотных колебаний использован аксиальный электромагнитный вибратор, внутри которого и соосно с ним размещена ультразвуковая колебательная система, закрепленная на якоре электромагнита, при этом вибратор соединен с осью, которая выполнена с возможностью вращения, подпружинен в осевом направлении и выполнен с возможностью перемещения в осевом направлении за счет качения подшипников по направляющим, причем генератор переменного низкочастотного тока соединен с обмоткой электромагнита вибратора через щеточные контакты, положительный полюс импульсного генератора постоянного тока соединен с легирующим электродом через щеточные контакты, импульсный генератор ультразвуковых колебаний соединен с ультразвуковой колебательной системой через щеточные контакты.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено блоком регистрации момента искрового разряда, выход которого соединен с импульсным генератором ультразвуковых колебаний, выполненным с возможностью срабатывания по моменту искрового разряда и формирования импульса, расположенного в промежутке времени между периодическими искровыми разрядами.
RU96104513A 1996-03-06 1996-03-06 Устройство для электроискрового легирования RU2126315C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96104513A RU2126315C1 (ru) 1996-03-06 1996-03-06 Устройство для электроискрового легирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96104513A RU2126315C1 (ru) 1996-03-06 1996-03-06 Устройство для электроискрового легирования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96104513A RU96104513A (ru) 1998-05-27
RU2126315C1 true RU2126315C1 (ru) 1999-02-20

Family

ID=20177796

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96104513A RU2126315C1 (ru) 1996-03-06 1996-03-06 Устройство для электроискрового легирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2126315C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446924C2 (ru) * 2006-12-11 2012-04-10 Дженерал Электрик Компани Адаптивный шпиндельный узел для электроэрозионной обработки на станке с устройством чпу типа cnc
CN103710495A (zh) * 2014-01-06 2014-04-09 天津大学 超声冲击与电火花复合加工装置和方法
CN104551283A (zh) * 2014-12-24 2015-04-29 北方工业大学 一种旋转超声电火花加工平台
CN111390556A (zh) * 2020-05-07 2020-07-10 岭南师范学院 一种多功能微细加工机床
RU2811334C1 (ru) * 2022-10-06 2024-01-11 Валентин Степанович Щербак Низковольтный электродуговой способ получения наноразмерного порошка карбида переходного металла

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446924C2 (ru) * 2006-12-11 2012-04-10 Дженерал Электрик Компани Адаптивный шпиндельный узел для электроэрозионной обработки на станке с устройством чпу типа cnc
CN103710495A (zh) * 2014-01-06 2014-04-09 天津大学 超声冲击与电火花复合加工装置和方法
CN103710495B (zh) * 2014-01-06 2015-09-09 天津大学 超声冲击与电火花复合加工装置和方法
CN104551283A (zh) * 2014-12-24 2015-04-29 北方工业大学 一种旋转超声电火花加工平台
CN111390556A (zh) * 2020-05-07 2020-07-10 岭南师范学院 一种多功能微细加工机床
RU2811334C1 (ru) * 2022-10-06 2024-01-11 Валентин Степанович Щербак Низковольтный электродуговой способ получения наноразмерного порошка карбида переходного металла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3699719A (en) Ultrasonic machining
CN107186304B (zh) 多工具电极同步旋转放电加工多微细孔的振动辅助装置及其应用
TW201840383A (zh) 超音波振動賦予器及超音波加工裝置
RU2126315C1 (ru) Устройство для электроискрового легирования
US4379960A (en) Electrical discharge machining method and apparatus using ultrasonic waves and magnetic energy applied concurrently to the machining gap
WO2006022236A1 (ja) 加振装置
RU2108212C1 (ru) Способ электроискрового нанесения покрытий
RU2101145C1 (ru) Способ электроискрового легирования и устройство для его осуществления
WO2014198009A1 (zh) 一种电火花堆焊方法
RU2393067C1 (ru) Устройство для электроискрового легирования
CN104191156A (zh) 一种利用超声波空蚀加工平板表面微坑的方法
RU2115762C1 (ru) Способ и устройство для электроискрового нанесения покрытий
RU186707U1 (ru) Инструмент для комбинированной обработки
SU1484515A1 (ru) Способ электроэрозионного легировани
JP2000167715A (ja) ホーニング方法、研削方法、及びこれらの方法を実施する装置
RU2111095C1 (ru) Многоэлектродный инструмент для электроэрозионного легирования
RU2164844C1 (ru) Способ и устройство для электроискрового легирования
RU2175281C2 (ru) Способ электроэрозионного шлифования тел вращения
RU2104833C1 (ru) Способ электроэрозионной обработки
RU2093323C1 (ru) Способ электроискрового нанесения покрытий
JP2006198758A (ja) 超音波振動テーブル
RU2119414C1 (ru) Способ и устройство для электроискрового нанесения покрытий
JP2002337026A (ja) 放電加工装置および放電加工方法
RU2072282C1 (ru) Способ нанесения покрытий
RU2650665C1 (ru) Способ электроискрового нанесения покрытия свободными электродами-гранулами