RU2247635C1 - Способ электрохимической размерной обработки - Google Patents

Способ электрохимической размерной обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2247635C1
RU2247635C1 RU2003124046/02A RU2003124046A RU2247635C1 RU 2247635 C1 RU2247635 C1 RU 2247635C1 RU 2003124046/02 A RU2003124046/02 A RU 2003124046/02A RU 2003124046 A RU2003124046 A RU 2003124046A RU 2247635 C1 RU2247635 C1 RU 2247635C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
granules
gas
pressure
blank
working fluid
Prior art date
Application number
RU2003124046/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003124046A (ru
Inventor
В.П. Смоленцев (RU)
В.П. Смоленцев
Е.В. Смоленцев (RU)
Е.В. Смоленцев
Original Assignee
Воронежский государственный технический университет
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 Воронежский государственный технический университет filed Critical Воронежский государственный технический университет
Priority to RU2003124046/02A priority Critical patent/RU2247635C1/ru
Publication of RU2003124046A publication Critical patent/RU2003124046A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2247635C1 publication Critical patent/RU2247635C1/ru

Links

Landscapes

  • Disintegrating Or Milling (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при размерной комбинированной электрообработке деталей в электролите. В струю рабочей среды подают несвязанные пористые токопроводящие гранулы. Перед подачей их насыщают газом до давления, не вызывающего разрушения гранул, и направляют в струю рабочей среды с давлением, меньшим давления насыщающего газа. Способ позволяет увеличить расстояние от места подвода тока к инструменту до обрабатываемой поверхности без повышения напряжения между соплом и заготовкой, а также ускорить обработку удаленных участков заготовки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при размерной комбинированной электрообработке деталей в электролите.
Известен способ анодно-абразивной обработки [1], заключающийся в том, что вместе с электролитом в зону обработки подается токопроводящий наполнитель, который удаляет часть припуска, выносит продукты анодного растворения из зазора между инструментом и заготовкой.
Недостатками данного способа являются невозможность доставки наполнителя большого размера в зону обработки с необходимой энергией, стекание заряда во время движения гранулы, необходимость повышения напряжения на заготовке и грануле в начале движения в зону обработки.
Из известных наиболее близким является способ комбинированной обработки с применением наполнителя в виде шаровидных гранул [2], пустотелых или с пористым сердечником, что позволяет уменьшить их массу, ускорить доставку заряда от сопла до заготовки.
Недостатком данного способа является то, что для переноса электрического заряда на большие расстояния требуется повышение напряжения на электродах до опасного для обслуживающего персонала значения. Кроме того, обработка имеет низкую производительность в условиях удаления обрабатываемого участка от сопла из-за стекания заряда с гранул при малой скорости их транспортировки.
Изобретение направлено на увеличение расстояния от места подвода тока к инструменту до обрабатываемой поверхности без повышения напряжения между соплом и заготовкой и ускорение обработки удаленных участков заготовки.
Это достигается тем, что перед подачей несвязанных пористых токопроводящих гранул в струю рабочей среды их насыщают газом до давления, не вызывающего разрушения гранул, после чего направляют в струю рабочей среды с давлением меньшим давления насыщающего газа.
На чертеже показана схема обработки данного способа.
Способ реализуется следующим образом.
Пористые гранулы 1 помещают в камеру 2 для насыщения газом их поверхности (система подачи газа, например воздуха, на чертеже не показана). После этого пористые гранулы 1 подают в сопло 3, подключенное к отрицательному полюсу источника тока. В сопле 3 гранулы 1 смешиваются с потоком электролита 4, который движется со скоростью Vэ. За счет снижения внешнего давления в сопле 3 из гранулы 1 на ее поверхность выходит часть газа и образует газовую оболочку вокруг гранулы 1. По [3] образование оболочки 5 резко снижает вязкость жидкости, что ускоряет движение среды 6 к заготовке 7, за счет чего снижаются потери заряда во время транспортировки гранул, величина напряжения на сопле 3 и заготовке 7 или, при выбранном напряжении, увеличивается рабочее расстояние от сопла 3 до места обработки. За счет увеличения скорости движения гранулы возрастает интенсивность съема припуска с заготовки.
Пример конкретной реализации способа.
Заготовку в форме патрубка поршневого двигателя из материала 12Х18Н9Т с площадью внутренней поверхности 282 см2 и с исходной шероховатостью Ra=5 мкм обрабатывают гранулами 1 из порошка Х9 в форме спрессованных шаров диаметром приблизительно 4, 8 и 6 мм в сочетании 1:1. Пористость шаров около 40-42% (по удельной массе). Расстояние от сопла 3 до поверхности заготовки составляет до 108 мм. Гранулы помещают в камеру, куда под давлением около 1-1,2 МПа из баллона подают сжатый воздух, который насыщает пористые гранулы и вытесняет их в поток электролита. Давление в потоке равно примерно 0,4-0,5 МПа. На сопло и заготовку подают напряжение 60 В, площадь пятна в месте воздействия гранул на заготовку составляет около 8 см2, перемещение потока выполняется по обрабатываемой поверхности со скоростью 3,5-3,7 см/мин. Через 9 минут шероховатость всей внутренней поверхности снизилась до Rа=0,63 мкм, что отвечает техническим условиям чертежа.
Ранее снижение шероховатости от Rа=5 мкм до Ra=0,63 на участках, удаленных от сопла на расстояние более 70 мм, могло быть получено при напряжении не ниже 90 В и за время 23-25 минут.
Источники информации
1. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов В 2 т./ Артамонов Б.А., Волков Ю.С., Дрожалова В.И. и др; Под ред. В.П.Смоленцева. - М.: Высшая школа, 1983, Т.2.- с.146
2. Патент 2072281 “Гранула наполнителя для комбинированной обработки” / Смоленцев В.П., Болдырев А.И., Кузовкин А.В. Бюл. изобр. №3, 1997.
3. Гидродинамическая неустойчивость / Перевод с английского А.С.Монина. М.: Мир,1964. С.92-93.

Claims (1)

  1. Способ электрохимической размерной обработки несвязанными пористыми токопроводящими гранулами, заключающийся в подаче струи рабочей среды, отличающийся тем, что перед подачей в струю рабочей среды их насыщают газом до давления, не вызывающего разрушения гранул, после чего направляют в струю рабочей среды с давлением, меньшим давления насыщающего газа.
RU2003124046/02A 2003-07-31 2003-07-31 Способ электрохимической размерной обработки RU2247635C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003124046/02A RU2247635C1 (ru) 2003-07-31 2003-07-31 Способ электрохимической размерной обработки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003124046/02A RU2247635C1 (ru) 2003-07-31 2003-07-31 Способ электрохимической размерной обработки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003124046A RU2003124046A (ru) 2005-01-20
RU2247635C1 true RU2247635C1 (ru) 2005-03-10

Family

ID=34977920

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003124046/02A RU2247635C1 (ru) 2003-07-31 2003-07-31 Способ электрохимической размерной обработки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2247635C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455132C1 (ru) * 2010-11-30 2012-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ гидроабразивного разделения вязких материалов
RU2465994C2 (ru) * 2011-02-14 2012-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ устранения эффекта шаржирования при гидроабразивном разделении вязких металлов
RU2521940C2 (ru) * 2012-02-07 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ струйной электрохимической обработки
RU2536128C2 (ru) * 2012-04-19 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ комбинированного разделения металлов
RU2553749C2 (ru) * 2013-01-09 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ термоэрозионной обработки
RU2634398C2 (ru) * 2015-01-12 2017-10-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ комбинированной обработки узких каналов детали
RU2750390C1 (ru) * 2018-01-26 2021-06-28 Драйлит, С.Л. Применение h2so4 в качестве электролита в процессах сглаживания и полирования металлов путем переноса ионов с помощью свободных твердых тел
RU2797287C1 (ru) * 2019-08-01 2023-06-01 Драйлит, С.Л. Способ и устройство для сухой обработки металлических поверхностей электрически активными твердыми частицами

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АРТАМОНОВ Б.А. и др. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. - М.: Высшая школа, 1983, т.2, с.146. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455132C1 (ru) * 2010-11-30 2012-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ гидроабразивного разделения вязких материалов
RU2465994C2 (ru) * 2011-02-14 2012-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ устранения эффекта шаржирования при гидроабразивном разделении вязких металлов
RU2521940C2 (ru) * 2012-02-07 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ струйной электрохимической обработки
RU2536128C2 (ru) * 2012-04-19 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ комбинированного разделения металлов
RU2553749C2 (ru) * 2013-01-09 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ термоэрозионной обработки
RU2634398C2 (ru) * 2015-01-12 2017-10-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ комбинированной обработки узких каналов детали
RU2750390C1 (ru) * 2018-01-26 2021-06-28 Драйлит, С.Л. Применение h2so4 в качестве электролита в процессах сглаживания и полирования металлов путем переноса ионов с помощью свободных твердых тел
RU2797287C1 (ru) * 2019-08-01 2023-06-01 Драйлит, С.Л. Способ и устройство для сухой обработки металлических поверхностей электрически активными твердыми частицами

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003124046A (ru) 2005-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106424987B (zh) 管电极放电与激光辐照的同轴复合加工方法和装置
RU2077611C1 (ru) Способ обработки поверхностей и устройство для его осуществления
RU2247635C1 (ru) Способ электрохимической размерной обработки
CN104959684B (zh) 一种导电率可调的雾化介质电火花放电烧蚀与电解复合加工方法
CN106475244A (zh) 静电微粒化式涂装装置以及静电微粒化式涂装方法
CN103551688A (zh) 一种提高电火花高速穿孔加工表面完整性的方法及装置
Meshcheriakov et al. Physical and technological control of arc dimensional machining
CN109746533A (zh) 多通道放电雾化烧蚀磨削复合加工方法
JPS60216989A (ja) レ−ザビ−ム加工装置
CN104668675A (zh) 一种具有微锥塔阵列端面的电极及其加工方法与应用
CN102172833A (zh) 基于放电诱导可控烧蚀的非导电工程陶瓷磨削加工方法
CN112809456B (zh) 微纳米气泡增强等离子体抛光的方法
CN201839502U (zh) 电弧等离子体发生器的阳极
RU2491155C2 (ru) Способ упрочняющей обработки внутренних поверхностей деталей
RU2521940C2 (ru) Способ струйной электрохимической обработки
CN113369608B (zh) 一种在金属表面同步制备微织构和微织化微坑的方法
JP2009235534A (ja) 多孔質体形成方法、電極、マイクロスパークコーティング装置
CN109226917B (zh) 基于放电加工的表面粗化方法
CN211112223U (zh) 激光与电共同加热的热喷涂装置
JP4417815B2 (ja) 油膜付水滴生成混合器
CN100460117C (zh) 一种管坯冷定心孔加工装置
RU2175281C2 (ru) Способ электроэрозионного шлифования тел вращения
CN218362789U (zh) 一种利用水磁耦合辅助飞秒激光打孔的装置
Akhmetov et al. The analysis and selection of methods and facilities for cutting of naturally-deficit materials
RU2223167C2 (ru) Способ гидрогазоабразивной обработки и устройство для абразивной обработки поверхности

Legal Events

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

Effective date: 20050801