RU2216437C2 - Способ электрохимической обработки - Google Patents
Способ электрохимической обработки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2216437C2 RU2216437C2 RU2001135947/02A RU2001135947A RU2216437C2 RU 2216437 C2 RU2216437 C2 RU 2216437C2 RU 2001135947/02 A RU2001135947/02 A RU 2001135947/02A RU 2001135947 A RU2001135947 A RU 2001135947A RU 2216437 C2 RU2216437 C2 RU 2216437C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pulse
- working medium
- current
- electric current
- processing
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
Abstract
Способ может быть использован при чистовой обработке металлических материалов. Обработку выполняют от источника постоянного тока в жидкой токопроводящей рабочей среде с регулированием длительности импульса тока. В качестве жидкой токопроводящей рабочей среды используют реологическую жидкость. Длительность импульса тока регулируют вязкостью рабочей среды. Длительность пауз между импульсами тока регулируют по времени восстановления максимального тока в импульсе. Изобретение позволяет повысить производительность, точность обработки, расширить технологические возможности электрохимического процесса в пульсирующем токе. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при чистовой обработке деталей из металлических материалов.
Известен способ чистовой электрохимической обработки по [1], осуществляемый в пульсирующем потоке жидкой токопроводящей рабочей среды путем программируемого перекрытия межэлектродного зазора электродом-инструментом в период пауз тока. Недостатком способа является нарушение cплошности потока за счет локального перекрытия зазора в месте его наименьшего значения и нарушение точности обработки; сложная система управления движением электродов в направлениях сближения и расхождения, что снижает надежность и повышает затраты на оборудование; накопление продуктов обработки по длине зазора в период рабочего цикла за счет переноса этих продуктов по направлению движения потока, что снижает скорость анодного растворения и приводит к неуправляемому нарушению точности, особенно при значительной длине зазора.
Известен также [2] способ импульсной обработки, осуществляемый на установке с источником постоянного тока и дополнительным электродом-сеткой в рабочем зазоре, на которую подают высоковольтный управляющий импульс, регулирующий время рабочего импульса. Недостатками способа являются: сложность размещения сетки в рабочем зазоре без касания ею электродов; ограничение скорости потока электролита, что снижает производительность, точность, удорожает процесс обработки; необходимость управлять перемещением сетки по мере съема припуска, что резко усложняет оборудование и повышает его стоимость, снижает надежность, а повышенное напряжение на сетке увеличивает опасность поражения током.
Изобретение направлено на повышение производительности, точности обработки, расширение технологических возможностей электрохимического процесса в пульсирующем потоке, упрощение и удешевление оборудования, повышение его надежности и безопасности. Это достигается тем, что обработка выполняется в жидкой токопроводящей реологической рабочей среде, в которой длительность импульса тока регулируется вязкостью рабочей среды, а длительность пауз между импульсами регулируется по времени восстановления максимального тока в импульсе.
На фиг.1 представлена схема электрохимической обработки. Ток от источника 1 через блок 2 задержки пауз поступает на электрод-инструмент 3, противостоящий заготовке, являющейся анодом. Между инструментом 3 и заготовкой 4 через межэлектродный зазор протекает рабочая среда, подаваемая под давлением Рвх. Поддержание межэлектродного зазора осуществляется одной из известных систем 6 регулирования зазоров.
На фиг. 2 показана работа блока 2 задержки пауз. После включения тока его величина быстро нарастает (импульс I), что вызывает появление сильного электромагнитного поля, возрастание вязкости рабочей среды и ее остановку в зазоре, насыщение неподвижной среды продуктами обработки, падение тока до его прекращения. Аппроксимируя нисходящую ветвь импульса тока прямой, установим начало паузы, когда вязкость рабочей среды резко снизится, возобновится движение среды, начнется вынос продуктов обработки и возобновится процесс съема материала с заготовки 4.
После паузы τ1 ток снова начнет нарастать, но загрязнение рабочей среды наступит раньше, чем в I импульсе, т.к. рабочая среда не успеет полностью замениться на чистую и часть продуктов обработки останется в ней на последующем импульсе. Максимальный ток в II импульсе будет меньше, чем в I импульсе. Если имеется рассогласование, то время паузы после импульса II увеличивается на величину τ1 и далее, после последующих импульсов время пауз суммируется до достижения тока в импульсе не менее тока в I импульсе. Суммарное время пауз τ0 задается от блока 2 при дальнейшем протекании процесса. Если максимальный ток в импульсе начинает изменяться, например за счет изменения площади обработки, то в блоке 2 выполняется пропорциональное изменение длительности пауз и происходит регулирование их величины при протекании процесса обработки.
Способ осуществляют следующим образом: устанавливают начальный межэлектродный зазор, подают в зазор между инструментом 3 и заготовкой 4 рабочую среду 5 давлением Рвх, включают источник тока 1, подачу инструмента 3 регулятором 6. Блок 2 определяет (фиг.2) время пауз (τ0) и поддерживает их величину в течение всего периода обработки.
После включения тока рабочая среда 5 увеличивает вязкость (до 700 раз) и останавливается, процесс анодного растворения идет до насыщения рабочей среды 5 в зазоре продуктами обработки, после чего ток падает, вязкость среды 5 снижается до исходной, начинается движение загрязненной среды 5 в зазоре, замена в течение τ0 среды 5 в зазоре, ток включается, происходят последующие импульсы до удаления всего припуска на заготовке 4. Если по мере удаления припуска площадь обработки изменяется, то меняется максимальный ток в импульсе. Блок 2 анализирует изменение этого тока и пропорционально этому меняет длительность пауз.
Для осуществления процесса обработки в пульсирующей реологической среде не требуется сложный, дорогой источник импульсного тока, сложная система регулирования межэлектродного промежутка, упрощается система защиты от коротких замыканий. Устраняются ограничения по площади обработки заготовок, что расширяет технологические возможности процесса. Оптимизируется время рабочего цикла, что повышает производительность процесса. При остановке потока условия анодного растворения выравниваются, что повышает точность обработки.
Пример использования способа. Образец с припуском 1 мм из стали 40 ХНМА длиной 200 мм и шириной 40 мм обрабатывался на станке СЭХО-901 с подачей инструмента по схеме саморегулирования. Источник питания - генератор постоянного тока ВАКР-3200. Рабочая среда - ферромагнитная реологическая жидкость. Насос развивает давление до 0,2 МПа.
Режим обработки: сила тока в импульсе до 1200 А, время рабочего цикла 0,5÷0,7 с, время пауз 0,1÷0,12 с. Общее время удаления припуска 150÷180 с, что в 2 раза меньше по сравнению с обработкой по схеме с непрерывным потоком и невозможно по схеме с импульсно-циклической обработкой в импульсном потоке. Погрешность формы поверхности и размеров составила 0,05 мм, что 1,8 раза меньше по сравнению с обработкой по схеме с постоянным потоком в обычных электролитах. Визуальное наблюдение потока на выходе из зазора показывало равномерность циклов выхода жидкости по всей ширине образца.
Таким образом достигнуто повышение производительности и точности обработки, расширены технологические возможности процесса электрохимической обработки в пульсирующем потоке, устранены сложные системы в оборудовании, что снизило его стоимость, повысило ресурс и надежность. Реологическая среда не содержит токсичных компонентов и не наносит вреда исполнителям и окружающей среде.
Источники информации
1. А. с. 323243, В 23 Р 1/04. Способ размерной электрохимической обработки / Л.Б.Дмитриев и др. // Бюл. изобр. 1, 1972.
1. А. с. 323243, В 23 Р 1/04. Способ размерной электрохимической обработки / Л.Б.Дмитриев и др. // Бюл. изобр. 1, 1972.
2. А. с. 578178. В 23 Р 1/04. Способ электрохимической обработки / В.П. Смоленцев, З.Б.Садыков // Бюл. изобр. 40, 1977.
Claims (1)
- Способ электрохимической обработки, при котором обработку выполняют от источника постоянного тока в жидкой токопроводящей рабочей среде с регулированием длительности импульса тока, отличающийся тем, что в качестве жидкой токопроводящей рабочей среды используют реологическую жидкость, длительность импульса тока регулируют вязкость рабочей среды и регулируют длительность пауз между импульсами тока по времени восстановления максимального тока в импульсе.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001135947/02A RU2216437C2 (ru) | 2001-12-27 | 2001-12-27 | Способ электрохимической обработки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001135947/02A RU2216437C2 (ru) | 2001-12-27 | 2001-12-27 | Способ электрохимической обработки |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2001135947A RU2001135947A (ru) | 2003-07-10 |
RU2216437C2 true RU2216437C2 (ru) | 2003-11-20 |
Family
ID=32027218
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001135947/02A RU2216437C2 (ru) | 2001-12-27 | 2001-12-27 | Способ электрохимической обработки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2216437C2 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2457934C2 (ru) * | 2010-09-13 | 2012-08-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") | Способ формирования рабочей зоны абразивного инструмента |
RU2606828C2 (ru) * | 2014-11-11 | 2017-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Способ безабразивной доводки сопрягаемых поверхностей |
RU2621325C2 (ru) * | 2014-11-11 | 2017-06-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Способ подготовки прокачиваемой через зону обработки при электрохимической размерной обработке рабочей среды и устройство для его осуществления |
RU2716387C1 (ru) * | 2019-02-20 | 2020-03-11 | Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" (АО КБХА) | Способ электрохимического удаления припуска с поверхности детали и устройство для его реализации |
-
2001
- 2001-12-27 RU RU2001135947/02A patent/RU2216437C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2457934C2 (ru) * | 2010-09-13 | 2012-08-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") | Способ формирования рабочей зоны абразивного инструмента |
RU2606828C2 (ru) * | 2014-11-11 | 2017-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Способ безабразивной доводки сопрягаемых поверхностей |
RU2621325C2 (ru) * | 2014-11-11 | 2017-06-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" | Способ подготовки прокачиваемой через зону обработки при электрохимической размерной обработке рабочей среды и устройство для его осуществления |
RU2716387C1 (ru) * | 2019-02-20 | 2020-03-11 | Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" (АО КБХА) | Способ электрохимического удаления припуска с поверхности детали и устройство для его реализации |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
De Silva et al. | Process monitoring of electrochemical micromachining | |
US4097710A (en) | Method and apparatus for electrical machining | |
US11033979B2 (en) | Arc welding control method | |
RU2216437C2 (ru) | Способ электрохимической обработки | |
US6930273B2 (en) | Power supply unit for wire electrical discharge machining and method of wire electrical discharge machining | |
KR20070104676A (ko) | 전해가공 방법 및 시스템 | |
JPS62255013A (ja) | 電解加工装置 | |
US3213258A (en) | Electrical stock removal method and apparatus | |
JPH05305517A (ja) | ワイヤ放電加工機 | |
KR100721779B1 (ko) | 전기 침식을 통한 기계 가공 방법 및 장치 | |
JPH09239621A (ja) | 放電加工装置および放電加工方法 | |
JPS5854937B2 (ja) | ホウデンカコウセイギヨホウホウ | |
RU188215U1 (ru) | Устройство для комбинированной обработки металлических изделий сменными токопроводящими инструментами | |
RU2038928C1 (ru) | Способ электрохимической размерной обработки | |
US10556280B2 (en) | Methods and systems for electrochemical machining | |
RU2188749C2 (ru) | Способ электрохимической размерной обработки | |
USRE26620E (en) | Ion-control system for electrochemical machining | |
RU2047431C1 (ru) | Способ электрохимической размерной обработки | |
SU716766A1 (ru) | Способ электроэрозионно-электрохимической обработки | |
RU2177391C1 (ru) | Способ размерной электрохимической обработки | |
JP3574503B2 (ja) | 放電加工方法及びその装置 | |
EP0689893A1 (en) | Electric discharge working method and apparatus | |
JP5494459B2 (ja) | 電解加工方法および電解加工装置 | |
SU1161300A1 (ru) | Способ электроэрозионнохимической обработки | |
Casanueva et al. | Electrical discharge machining experiences with a resonant power supply |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20031228 |