RU2183151C1 - Способ электроконтактной резки металлических материалов - Google Patents

Способ электроконтактной резки металлических материалов Download PDF

Info

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
Application number
RU2000131081/02A
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Стрюк
И.Я. Шестаков
А.В. Цуканов
А.С. Чупров
Original Assignee
Сибирская аэрокосмическая академия им. акад. М.Ф.Решетнева
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 Сибирская аэрокосмическая академия им. акад. М.Ф.Решетнева filed Critical Сибирская аэрокосмическая академия им. акад. М.Ф.Решетнева
Priority to RU2000131081/02A priority Critical patent/RU2183151C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2183151C1 publication Critical patent/RU2183151C1/ru

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:
Figure 00000002

где Gn - усилие подачи инструмента;
Gдв.ч. - вес движущихся частей установки.
Усилие подачи инструмента определяют по формуле:
Figure 00000003

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 вычислений воспользуемся формулой
Figure 00000004

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•(Tплс)+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:
Figure 00000005

Figure 00000006

Необходимый угол наклона линии реза к горизонту
Figure 00000007

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.
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)

  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
    Figure 00000008

    где Gn - усилие подачи инструмента;
    Gдв.ч - вес движущихся частей установки,
    а усилие подачи инструмента определяют по формуле
    Figure 00000009

    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.
RU2000131081/02A 2000-12-14 2000-12-14 Способ электроконтактной резки металлических материалов RU2183151C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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