RU2183151C1 - Способ электроконтактной резки металлических материалов - Google Patents
Способ электроконтактной резки металлических материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2183151C1 RU2183151C1 RU2000131081/02A RU2000131081A RU2183151C1 RU 2183151 C1 RU2183151 C1 RU 2183151C1 RU 2000131081/02 A RU2000131081/02 A RU 2000131081/02A RU 2000131081 A RU2000131081 A RU 2000131081A RU 2183151 C1 RU2183151 C1 RU 2183151C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tool
- cutting
- workpiece
- workpiece material
- cut
- Prior art date
Links
Landscapes
- Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
Abstract
Способ может быть использован при разделительных операциях. Инструмент устанавливают выше разрезаемого изделия, подают и приводят его во вращение. Подачу инструмента осуществляют с постоянным усилием за счет его силы тяжести. В зависимости от величины усилия подачи инструмента определяют угол наклона линии реза к горизонту по формуле. Усилие подачи инструмента определяют по формуле в зависимости от скорости резания, свойств материала и размеров заготовки, режимов процесса, размеров дискового электрода и т.п. Способ может быть осуществлен в полевых условиях и позволяет сократить время резки. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к электрическим методам обработки, и может быть использовано при разделительных операциях.
Известны способы резки ручной электрической машиной, например ИЭ-2011[1] . Машина предназначена для резки заготовок вручную в нестационарных условиях. Основной недостаток этого способа заключается в том, что ручная резка указанной машиной неудобна, так как машину массой 6,2 кг ориентировать в пространстве и осуществлять подачу продолжительное время утомительно. Другим недостатком является то, что существует опасность поражения оператора осколками инструмента при его разрушении.
Существует способ электроконтактной обработки, осуществляемый вращающимся дисковым электродом [2]. В данном способе резку проводят за счет приведения дискового электрода во вращение и осуществления его подачи. Глубина реза зависит от силы тяжести инструмента и усилия, приложенного к нему. Недостатком такого способа является наличие следящего устройства за скоростью подачи и усилием прижима.
Задача изобретения - сокращение времени резки и упрощение способа электроконтактной резки.
Поставленная задача решена тем, что в известном способе электроконтактной резки, включающем подачу инструмента и приведение его во вращение, согласно изобретению инструмент устанавливают выше разрезаемого изделия, подачу инструмента осуществляют с постоянным усилием за счет его силы тяжести, при этом в зависимости от величины усилия подачи инструмента Gn определяют угол α наклона линии реза к горизонту по формуле:
где Gn - усилие подачи инструмента;
Gдв.ч. - вес движущихся частей установки.
где Gn - усилие подачи инструмента;
Gдв.ч. - вес движущихся частей установки.
Усилие подачи инструмента определяют по формуле:
где vn - скорость резания, м/с;
ρ3 - плотность материала заготовки, кг/м3;
Н3 - толщина разрезаемой заготовки, м;
bд - толщина дискового электрода, м;
с - удельная теплоемкость материала заготовки, Дж/кг•град;
Тпл - температура плавления материала заготовки, oС;
Тс - температура окружающей среды, oС;
q - удельная теплота плавления материала заготовки, Дж/кг;
U - напряжение источника питания, В;
I - сила тока, А;
β3 - доля энергии разряда, переданная заготовке;
n - число оборотов дискового электрода, об/мин;
rд - радиус дискового электрода, м;
kтp - коэффициент трения скольжения.
где vn - скорость резания, м/с;
ρ3 - плотность материала заготовки, кг/м3;
Н3 - толщина разрезаемой заготовки, м;
bд - толщина дискового электрода, м;
с - удельная теплоемкость материала заготовки, Дж/кг•град;
Тпл - температура плавления материала заготовки, oС;
Тс - температура окружающей среды, oС;
q - удельная теплота плавления материала заготовки, Дж/кг;
U - напряжение источника питания, В;
I - сила тока, А;
β3 - доля энергии разряда, переданная заготовке;
n - число оборотов дискового электрода, об/мин;
rд - радиус дискового электрода, м;
kтp - коэффициент трения скольжения.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, где изображена схема установки для электроконтактной резки.
Диск пилы 1, закрепленный на валу электродвигателя, установленного на тележку 2, движется к заготовке 3 по направляющим 4, наклоненными к горизонту под углом α, за счет силы тяжести Gт. При этом подача происходит за счет тангенциальной составляющей силы тяжести. Отличительная черта заявленного способа заключается в том, что усилие подачи задают постоянным, зависимым от угла наклона направляющих к горизонту. Для увеличения усилия подачи увеличивают угол наклона и, наоборот, для уменьшения усилия - уменьшают угол наклона.
При резке тележку, на которой расположен электродвигатель с диском - пилой, устанавливают на направляющие выше разрезаемой заготовки и подводят к ней, после чего подают напряжение.
Ниже приведен пример конкретного применения для резки листа из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, длиной 500 см, время резки 19,6 с.
Gдв.ч.=10 кг, rд=10 см, bд=1 мм;
для нержавеющей стали 12Х18Н10Т:
ρ3 =7800 кг/м3, 0,71 Дж/кг•град, Тпл=1400oС, q=227 кДж/кг, Н3=3 мм, U=5 B, I=500 A.
для нержавеющей стали 12Х18Н10Т:
ρ3 =7800 кг/м3, 0,71 Дж/кг•град, Тпл=1400oС, q=227 кДж/кг, Н3=3 мм, U=5 B, I=500 A.
Для вычислений воспользуемся формулой
где β3 - доля энергии разряда, переданная заготовке;
U - напряжение источника питания, В;
I - сила тока, А;
ΔHp - удельная энтальпия расплава;
ΔHo - удельная энтальпия предварительно нагретой заготовки;
bд - толщина дискового электрода, м;
Н3 - толщина разрезаемой заготовки, м;
ρ3 - плотность материала заготовки, кг/м3;
используя некоторые упрощения
ΔHp≈с•(Tпл-Тс)+q,
где с - удельная теплоемкость материала заготовки, Дж/кг•град;
Тпл - температура плавления материала заготовки, oС;
Тс - температура окружающей среды, oС;
q - удельная теплота плавления материала заготовки, Дж/кг;
а также учитывая, что появляется тангенциальная составляющая силы тяжести и заготовка предварительно не нагревается, имеем:
Необходимый угол наклона линии реза к горизонту
Заявляемый способ можно осуществить в любых полевых условиях при значительном сокращении затрат времени и энергии по сравнению с прототипом, например, для нержавеющей стали 12Х18Н10Т время резки заготовки длиной 5 м составит всего 19,6 с при угле наклона линии реза 51 градус к горизонту. По прототипу резка проводится в помещениях и затраты времени составляют более минуты.
где β3 - доля энергии разряда, переданная заготовке;
U - напряжение источника питания, В;
I - сила тока, А;
ΔHp - удельная энтальпия расплава;
ΔHo - удельная энтальпия предварительно нагретой заготовки;
bд - толщина дискового электрода, м;
Н3 - толщина разрезаемой заготовки, м;
ρ3 - плотность материала заготовки, кг/м3;
используя некоторые упрощения
ΔHp≈с•(Tпл-Тс)+q,
где с - удельная теплоемкость материала заготовки, Дж/кг•град;
Тпл - температура плавления материала заготовки, oС;
Тс - температура окружающей среды, oС;
q - удельная теплота плавления материала заготовки, Дж/кг;
а также учитывая, что появляется тангенциальная составляющая силы тяжести и заготовка предварительно не нагревается, имеем:
Необходимый угол наклона линии реза к горизонту
Заявляемый способ можно осуществить в любых полевых условиях при значительном сокращении затрат времени и энергии по сравнению с прототипом, например, для нержавеющей стали 12Х18Н10Т время резки заготовки длиной 5 м составит всего 19,6 с при угле наклона линии реза 51 градус к горизонту. По прототипу резка проводится в помещениях и затраты времени составляют более минуты.
Источники информации
1. Электрическая отрезная ручная машина. И.Я. Шестаков, Ю.П. Колесников, В. А. Кузьменко. Сборник трудов Сибирской аэрокосмической академии. Красноярск, 1997.
1. Электрическая отрезная ручная машина. И.Я. Шестаков, Ю.П. Колесников, В. А. Кузьменко. Сборник трудов Сибирской аэрокосмической академии. Красноярск, 1997.
2. Попилов Л.Я. Электрофизическая и электрохимическая обработка материалов: Справочник - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1982-с. 142.
3. Перспективные материалы, технологии, конструкции: Сб. науч. тр./ Под ред. проф. В.В. Стацуры. - Вып.4. - Красноярск: САА. 1998.-с. 643-648.
Claims (1)
- Способ электроконтактной резки изделий из металлических материалов, включающий подачу инструмента и приведение его во вращение, отличающийся тем, что инструмент устанавливают выше разрезаемого изделия, подачу инструмента осуществляют с постоянным усилием за счет его силы тяжести, при этом в зависимости от величины усилия подачи инструмента Gn определяют угол α наклона линии реза к горизонту по формуле
где Gn - усилие подачи инструмента;
Gдв.ч - вес движущихся частей установки,
а усилие подачи инструмента определяют по формуле
где vn - скорость резания, м/с;
ρз - плотность материала заготовки, кг/м3;
Н3 - толщина разрезаемой заготовки, м;
bд - толщина дискового электрода, м;
с - удельная теплоемкость материала заготовки, Дж/кг•град;
Тпл - температура плавления материала заготовки, oС;
Тc - температура окружающей среды, oС;
q - удельная теплота плавления материала заготовки, Дж/кг;
U - напряжение источника питания, В;
I - сила тока, А;
βз - доля энергии разряда, переданная заготовке;
n - число оборотов дискового электрода, об/мин;
rд - радиус дискового электрода, м;
kтp - коэффициент трения скольжения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000131081/02A RU2183151C1 (ru) | 2000-12-14 | 2000-12-14 | Способ электроконтактной резки металлических материалов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000131081/02A RU2183151C1 (ru) | 2000-12-14 | 2000-12-14 | Способ электроконтактной резки металлических материалов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2183151C1 true RU2183151C1 (ru) | 2002-06-10 |
Family
ID=20243339
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000131081/02A RU2183151C1 (ru) | 2000-12-14 | 2000-12-14 | Способ электроконтактной резки металлических материалов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2183151C1 (ru) |
-
2000
- 2000-12-14 RU RU2000131081/02A patent/RU2183151C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ПОПИЛОВ Л.Я. Электрофизическая и электрохимическая обработка металлов. - М.: Машиностроение, с. 142, рис.18. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8667876B2 (en) | Pipe cutting apparatus | |
FR2374886A1 (fr) | Procede de percage des parties dures, en chirurgie, et appareil pour sa mise en oeuvre | |
EP0798091A3 (en) | Wire saw and method of slicing a cylindrical workpiece, e.g. an ingot | |
CN108472772B (zh) | 用于制造由相叠的片材组成的片材组的方法以及用于实施这样的方法的设备 | |
CN210360196U (zh) | 一种套管机 | |
RU2183151C1 (ru) | Способ электроконтактной резки металлических материалов | |
US5357072A (en) | Wire consolidator for wirecut EDM | |
EP0315711B1 (en) | Method and apparatus for machining hard, brittle and difficulty-machineable workpieces | |
EP0363166B1 (en) | Method and apparatus for the magnetic separation of non-magnetic electrically conductive materials | |
GB2364261A (en) | Control of material removing apparatus | |
US3862391A (en) | Method and apparatus for removing material from a workpiece | |
US4608477A (en) | Electric arc saw apparatus | |
US6169268B1 (en) | Method and apparatus for forming the ends of metallic tubes | |
JP2899961B2 (ja) | 非晶質金属繊維の製造装置およびその方法 | |
JPS58179586A (ja) | アルミニウムビレットの表皮除去方法 | |
CN210997085U (zh) | 一种激光切割机进料装置 | |
US5197173A (en) | Method for reclaiming internal pipe mineral buildup | |
JPS55109520A (en) | Pipe holder in spiral pipe forming apparatus | |
CN207205953U (zh) | 一种送料机构和型材锯切装置 | |
JPS6213305A (ja) | ワ−ク回転式切断法およびその装置 | |
CN220993038U (zh) | 一种慢走丝线割加工装置 | |
CN2210741Y (zh) | 高速无齿金属片圆盘锯 | |
CN213379312U (zh) | 一种具有废屑收集功能的加工车床 | |
CN217095923U (zh) | 一种高效率的铝管切割加工装置 | |
CN215470211U (zh) | 铠装热电偶电缆切槽装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20031215 |