RU2255837C1 - Устройство для электроэрозионного диспергирования металлов - Google Patents

Устройство для электроэрозионного диспергирования металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2255837C1
RU2255837C1 RU2003135694/02A RU2003135694A RU2255837C1 RU 2255837 C1 RU2255837 C1 RU 2255837C1 RU 2003135694/02 A RU2003135694/02 A RU 2003135694/02A RU 2003135694 A RU2003135694 A RU 2003135694A RU 2255837 C1 RU2255837 C1 RU 2255837C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dielectric
pulse generator
electrodes
electric pulse
electrodes connected
Prior art date
Application number
RU2003135694/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Я.Ю. Магнитский (RU)
Я.Ю. Магнитский
рук Олег Иванович Коз (UA)
Олег Иванович Козярук
С.Н. Журавель (RU)
С.Н. Журавель
Original Assignee
Магнитский Ярослав Юрьевич
Олег Иванович Козярук
Журавель Сергей Николаевич
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 Магнитский Ярослав Юрьевич, Олег Иванович Козярук, Журавель Сергей Николаевич filed Critical Магнитский Ярослав Юрьевич
Priority to RU2003135694/02A priority Critical patent/RU2255837C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2255837C1 publication Critical patent/RU2255837C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для получения порошков электропроводные материалов. Предложенное устройство, содержащее диэлектрический сосуд с отверстием в нижней части для подачи в него рабочей жидкости, дополнительное днище из диэлектрического материала, выполненное из параллельных прутков или призм, пластинчатые электроды, подключенные к генератору электрических импульсов, согласно изобретению для уменьшения напряжения пробоя межэлектродного промежутка содержит три пластинчатых электрода, подключенных к генератору импульсов параллельно, и снабжено подвижными диэлектрическими шторками, закрывающими электроды, для регулирования плотности тока, причем средний электрод является катодом, а крайние - расходуемыми анодами. Обеспечивается повышение производительности, снижение удельных энергозатрат, повышение стабильности процесса. 1 табл., 3 ил.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для получения мелкодисперсных порошков электропроводных материалов, и может быть использовано для получения металлических порошков оксидов, карбидов, нитридов, катализаторов химических процессов, паст и суспензий.
Известны устройства для электроэрозионного диспергирования металлов электрическими разрядами в диэлектрических жидкостях, предназначенные для получения мелкодисперсных порошков металлов и других электропроводных материалов.
Известно устройство для электроэрозионного диспергирования (ЭЭД) металлов электроискровыми разрядами между двумя пластинчатыми электродами, установленными в реакторе, через который снизу вверх прокачивается рабочая жидкость, предназначенное для получения мелкодисперсных порошков металлов и других электропроводных материалов. Устройство имеет дополнительное сетчатое днище, изготовленное из диэлектрического материала, в котором насверлены отверстия диаметром 1-2 мм. Электроды опущены в сосуд по диэлектрическим направляющим под углом 70-85° и прижимаются к сетчатому днищу пружинными толкателями, через которые электроды подключены к выходным клеммам генератора электрических импульсов. Между электродами на сетчатое днище засыпают кусочки диспергируемого металла. При подаче на электроды электрических импульсов между кусочками металла проскакивают искровые разряды в рабочей жидкости, приводящие к эрозии металла. Продукты эрозии в виде мелкодисперсного металлического порошка выносятся потоком рабочей жидкости в накопительную емкость [1].
Недостатком этого устройства является широкая кривая распределения дисперсности, так как расстояние между нижними концами электродов меньше, чем между верхними, и электрическое сопротивление нижнего слоя диспергируемого металла значительно меньше, чем верхнего слоя, что создает неодинаковые условия диспергирования по высоте слоя металлических кусочков. Устройство имеет низкую производительность, высокие удельные энергозатраты и нестабильность в работе в результате постоянного забивания отверстия сетчатого днища мелкими кусочками сработанного металла и металлическим порошком.
Наиболее близким к заявленному известным техническим решением (прототипом) является устройство для ЭЭД металлов, состоящее из диэлектрического сосуда (реактора) и двух пластинчатых электродов, подключенных к генератору электрических импульсов. Реактор имеет дополнительное диэлектрическое днище, составленное из параллельных друг другу прутков или призм, установленных сужающейся частью вверх, с щелевыми зазорами между ними, направленными от одного электрода к другому. Наклонные поверхности стержней и призм образуют суживающиеся к щелевым зазорам желобки, в которые скатываются кусочки диспергируемого металла, образуя электропроводные цепочки между электродами, по которым по кратчайшему пути проскакивают электроискровые разряды, вызывающие эрозию металла. Продукты эрозии в виде мелкодисперсного порошка выносятся потоком рабочей жидкости в накопительную емкость [2].
Недостатком этого устройства являются ограниченные возможности регулирования степени дисперсности получаемого порошка, отбираемой реактором мощности от генератора электрических импульсов, а следовательно, производительности при диспергировании материалов с различной электропроводностью или даже с различными геометрическим размерами кусочков металла.
Изобретением решаются задачи расширения технологических возможностей процесса диспергирования, повышения производительности, снижения удельных энергозатрат, повышения стабильности процесса.
Это достигается тем, что в устройстве для электроэрозионного диспергирования электропроводных материалов, содержащем диэлектрический сосуд с отверстием в нижней части для подачи в него рабочей жидкости, дополнительное днище, выполненное из диэлектрического материала в виде параллельных прутков или призм, пластинчатые электроды, подключенные к генератору электрических импульсов, согласно изобретению для уменьшения напряжения пробоя межэлектродного промежутка используются три пластинчатых электрода, закрывающихся подвижными диэлектрическими шторками, позволяющими регулировать плотность тока, причем средний электрод является катодом, а расходуемые крайние - анодами, и подключаются к генератору импульсов параллельно.
Предлагаемое устройство представляет собой сосуд 1, изготовленный из диэлектрического материала (реактор) (фиг.1), в котором устанавливаются три пластинчатых электрода, изготовленных из того же материала, что и подвергающийся диспергированию. Средний электрод является катодом 2, а боковые, установленные около стенок реактора, являются анодами 3 и подключаются к генератору импульсов параллельно. Катод закрывается с обоих сторон подвижными диэлектрическими шторками 4, скользящими с небольшим трением в направляющих пазах в отфрезерованных стенках реактора, а аноды закрываются шторками со сторон катода. Шторки представляют собой пластины толщиной 3-6 мм, изготовленные из диэлектрического материала, не имеющего пористой структуры (винипласт, полиамид, полистирол) (фиг.2). Сетчатое днище изготавливается из того же диэлектрического материала. Монолитная структура шторок и днища необходима для предотвращения образования электропроводных участков на шторках и днище в результате забивания пор в таких материалах как текстолит, что приводит к коротким замыканиям в реакторе и выходу из строя как самого реактора, так и генератора импульсов. В верхней части шторок высверлен ряд отверстий 5 для предотвращения перелива рабочей жидкости через верхний край реактора в электродных камерах. На боковой кромке шторок нанесена шкала 6 для установки величины плотности тока. Сетчатое днище изготавливается из толстой пластины, в которой выфрезерованы желоба 7 глубиной до середины толщины днища и шириной больше размеров кусочков диспергируемого материала в направлении от электрода к электроду. В нижней части желобов пропилены сквозные щели 8 шириной 0,5-1,0 мм. Рабочая жидкость прокачивается из накопительной емкости через отверстие 9 реактора и выносит продукты эрозии в виде мелкодисперсного порошка в накопительную емкость через отверстие 10.
Установка катода посередине реактора позволяет вдвое понизить напряжение пробоя для слоя диспергируемого материала, засыпаемого между электродами, что дает возможность диспергировать слабоэлектропроводные или покрытые толстой оксидной пленкой материалы, сохраняя мощность, отбираемую реактором от генератора электрических импульсов, а следовательно, сохранить производительность диспергирования. Перекрытие части поверхности подвижными диэлектрическими шторками позволяет регулировать плотность тока через слой диспергируемого материала и таким образом изменять дисперсность и диапазон разброса дисперсности получаемого материала.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет сузить распределение дисперсности, получить высокую производительность, снизить энергозатраты при получении мелкодисперсных порошков.
Пример 1.
Предлагаемое устройство, изображенное на фиг.1, имеет следующие параметры: ширина электродов 300 мм, расстояние между электродами 300 мм, высота уровня рабочей жидкости от щелевого днища 500 мм. Электроды подключены к генератору импульсов мощностью 50 кВА. Диэлектрические шторки устанавливают последовательно на высоту 100, 200 и 300 мм от уровня щелевого днища. В реактор засыпают гранулы титана размером 5-12 мм на высоту от уровня щелевого днища в 300 мм. Проводят диспергирование гранул титана в течение 2-х часов при каждом положении шторок. Результаты эксперимента приведены в табл. 1. Для сравнения приведены результаты, полученные для известного устройства (прототипа). Гранулометрический состав полученных порошков показан на фиг.3 кривыми 1, 2, 3 и 4 соответственно номеру эксперимента. В известном устройстве (прототипе) параметры режима работы не регулируются.
Литература
1. Авторское свидетельство SU 663515, В 23 Р 1/02. Фоминский Л.П. Устройство для электроэрозионного диспергирования металлов.
2. Патент Российской Федерации RU 2002589 С1, 5 В 22 F 9/14. Тарасов В.И., Козярук О.И., Фоминский Л.П. Устройство для электроэрозионного диспергирования металлов.

Claims (1)

  1. Устройство для электроэрозионного диспергирования электропроводных материалов, содержащее диэлектрический сосуд с отверстием в нижней части для подачи в него рабочей жидкости, дополнительное днище из диэлектрического материала, выполненное из параллельных прутков или призм, пластинчатые электроды, подключенные к генератору электрических импульсов, отличающееся тем, что для уменьшения напряжения пробоя межэлектродного промежутка оно содержит три пластинчатых электрода, подключенных к генератору импульсов параллельно, и снабжено подвижными диэлектрическими шторками, закрывающими электроды, для регулирования плотности тока, причем средний электрод является катодом, а крайние - расходуемыми анодами.
RU2003135694/02A 2003-12-08 2003-12-08 Устройство для электроэрозионного диспергирования металлов RU2255837C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003135694/02A RU2255837C1 (ru) 2003-12-08 2003-12-08 Устройство для электроэрозионного диспергирования металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003135694/02A RU2255837C1 (ru) 2003-12-08 2003-12-08 Устройство для электроэрозионного диспергирования металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2255837C1 true RU2255837C1 (ru) 2005-07-10

Family

ID=35838291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003135694/02A RU2255837C1 (ru) 2003-12-08 2003-12-08 Устройство для электроэрозионного диспергирования металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2255837C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2545976C2 (ru) * 2013-04-24 2015-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "ДОНТЕХЦЕНТР" Устройство для получения порошка электропроводного материала электроэрозионным диспергированием в жидкой инертной среде
RU2614860C1 (ru) * 2015-12-24 2017-03-29 Открытое акционерное общество "Научно-инженерный центр плазмохимических технологий" Устройство для электроэрозионного диспергирования металлов
RU2631549C1 (ru) * 2016-11-11 2017-09-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ получения порошка титана методом электроэрозионного диспергирования

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2545976C2 (ru) * 2013-04-24 2015-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "ДОНТЕХЦЕНТР" Устройство для получения порошка электропроводного материала электроэрозионным диспергированием в жидкой инертной среде
RU2614860C1 (ru) * 2015-12-24 2017-03-29 Открытое акционерное общество "Научно-инженерный центр плазмохимических технологий" Устройство для электроэрозионного диспергирования металлов
RU2631549C1 (ru) * 2016-11-11 2017-09-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ получения порошка титана методом электроэрозионного диспергирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Neirinck et al. Aqueous electrophoretic deposition in asymmetric AC electric fields (AC–EPD)
US20200087172A1 (en) Liquid treatment apparatus
CA1068791A (en) Spark erosion by two parallel spaced wire electrodes
RU2255837C1 (ru) Устройство для электроэрозионного диспергирования металлов
US20190186030A1 (en) Systems and Methods for Controlling Electrochemical Processes
CN106458655A (zh) 用于电化学处理液体的电极组件
ES2014340B3 (es) Metodo para descargas electricas y aparato para ello.
Li et al. Suppression of electroconvective and morphological instabilities by an imposed cross flow of the electrolyte
EP2044242B1 (en) A device suitable for electrochemically processing an object as well as a method for manufacturing such a device, a method for electrochemically processing an object, using such a device, as well as an object formed by using such a method
RU2545976C2 (ru) Устройство для получения порошка электропроводного материала электроэрозионным диспергированием в жидкой инертной среде
Papapanayiotou et al. Effect of benzotriazole on the anisotropic electrolytic etching of copper
Leroux et al. Flow-by electrodes of ordered sheets of expanded metal—I. Mass transfer and current distribution
Yen et al. Enhanced Metal Recovery in Fluidized Bed Electrodes with a Fin‐Type Current Feeder
Hine et al. Hydrodynamic studies on a vertical electrolyzer with gas evolution under forced circulation
RU2015859C1 (ru) Устройство для электроэрозионного диспергирования металлов в насыпном слое
Kant et al. Study of the effect of machining parameters and Analysis of the wear characteristics of an EDM by ANOVA’s Techniques
RU2002589C1 (ru) Устройство дл электроэрозионного диспергировани металлов
Stankovic et al. Water electrolysis and pressure drop behaviour in a three-dimensional electrode
RU210381U1 (ru) Устройство для получения нанодисперсных порошков из токопроводящих материалов
SU1134697A1 (ru) Устройство дл обработки бурового раствора
UA144603U (uk) Установка електроіскрового диспергування металів
DE19540352A1 (de) Elektrode zum funkenerosiven Senken sowie elektrische Schaltung zur Bearbeitungskontrolle
JP4984059B2 (ja) セラミックス成形体の製造方法とこれに使用する電気泳動装置。
Shcherba et al. FEATURES OF THE FORMATION OF MULTI-CHANNEL PULSE CURRENTS AND FAST-MIGRATING ELECTRIC SPARKS IN THE LAYER OF CURRENT-CONDUCTING GRANULES OF ELECTRIC-DISCHARGE INSTALLATIONS.
GB2492563A (en) Liquid treatment using plasma

Legal Events

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

Effective date: 20051209