RU2265503C1 - Электрод-инструмент - Google Patents

Электрод-инструмент Download PDF

Info

Publication number
RU2265503C1
RU2265503C1 RU2004112740/02A RU2004112740A RU2265503C1 RU 2265503 C1 RU2265503 C1 RU 2265503C1 RU 2004112740/02 A RU2004112740/02 A RU 2004112740/02A RU 2004112740 A RU2004112740 A RU 2004112740A RU 2265503 C1 RU2265503 C1 RU 2265503C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flexible
tool
electrode
conducting wire
insulating
Prior art date
Application number
RU2004112740/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004112740A (ru
Inventor
Б.Т. Сафиуллин (RU)
Б.Т. Сафиуллин
Р.М. Салахутдинов (RU)
Р.М. Салахутдинов
Original Assignee
Уфимский государственный авиационный 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 Уфимский государственный авиационный технический университет filed Critical Уфимский государственный авиационный технический университет
Priority to RU2004112740/02A priority Critical patent/RU2265503C1/ru
Publication of RU2004112740A publication Critical patent/RU2004112740A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2265503C1 publication Critical patent/RU2265503C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к электрохимической обработке. Предложен электрод-инструмент, содержащий гибкий проводник. Гибкий проводник выполнен в виде двух гибких торсионов (1) с расположенными на них чередующимися электропроводящими дисками (2) и изолирующими дисками (3). На одном конце гибкого проводника закреплен направляющий элемент сферической формы (4), а на другом конце гибкого проводника выполнено регулирующее устройство, состоящее из гайки (5), шайбы (6), расположенных на винте (7), пружины (8) и стакана (10), на изолирующих дисках (3) расположены токопроводящие втулки (11) и выполнены канавки для подвода электролита. Технический результат - расширение функциональных возможностей электрода-инструмента за счет обработки пересекающихся отверстий. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области металлообработки и, в частности, к области электрохимической обработки.
Известен электрод-инструмент, реализующий способ электрохимической обработки внутренних поверхностей труб с применением электрода с гибким проводником. С целью обработки труб с различным радиусом закругления перемещение электрода в полости трубы осуществляют давлением электролита (Авторское свидетельство СССР №189276, кл. В 23 Н 3/00, 1966, №23 ).
Также известен электрод-инструмент (ЭИ) для чистовой обработки внутренних поверхностей труб с произвольным изгибом и любым диаметром отверстия. Во внутреннюю полость вводят электрод-инструмент из гибкого проводника с перфорированной изоляцией. (Смоленцев В.П. Технология электрохимической обработки внутренних поверхностей. Москва, Машиностроение, 1978, стр. 95).
Недостатком указанного устройства являются ограниченные функциональные возможности. Невозможность его применения для обработки отверстий с пересекающимися осями под прямым углом. Например, в детали типа «угольник», «тройник», пересекающиеся отверстия в гидропанелях. Подобный электрод-инструмент может быть использован лишь для калибровки труб с плавным изгибом.
Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей электрода-инструмента за счет обработки пересекающихся отверстий.
Указанная задача достигается путем реализации электрода-инструмента, содержащего гибкий проводник, отличающийся от прототипа тем, что гибкий проводник выполнен в виде двух гибких торсионов с расположенными на них чередующимися электропроводящими и изолирующими дисками. На одном конце гибкого проводника закреплен направляющий элемент сферической формы, а на другом конце гибкого проводника выполнено регулирующее устройство, состоящее из гайки и шайбы, расположенных на винте, а также пружины и стакана. При этом на изолирующих дисках расположены токопроводящие втулки и выполнены канавки для подвода электролита.
В данной схеме гибкие проводники выполняют функции токоподвода, ориентируют изгибную жестокость ЭИ и на нем расположены чередующиеся токопроводящие и изолирующие диски ЭИ. Направляющий элемент сферической формы обеспечивает переход ЭИ из основного в пересекающее отверстие. Устройство натяжения обеспечивает изменение изгибной жесткости ЭИ за счет изменения длины пружины между двумя шайбами вращением гайки относительно винта. Стакан является корпусом механизма натяжения и державкой для крепления ЭИ к исполнительному органу станка. Токопроводящие втулки обеспечивают электрический контакт между токопроводящими дисками, а также повышение контактной жесткости стыков дисков.
На фиг.1 представлен ЭИ в процессе обработки детали; на фиг 2. - начало обработки детали; на фиг 3. - регулятор натяжения гибких торсионов.
Устройство состоит из двух гибких торсионов 1, на которых расположены чередующие электропроводящие 2 и изолирующие 3 диски. На одном конце гибких торсионов 1 закреплен направляющий элемент 4 сферической формы, обеспечивающий ввод электрода-инструмента в зону обработки. На другом конце гибких торсионов 1 имеется регулирующее устройство, состоящее из гайки 5, с помощью которой регулируется натяжение, шайбы 6 и винта 7, в котором просверлены сквозные отверстия для закрепления гибких торсионов. Пружина 8, стягиваемая шайбами 9, обеспечивает компенсацию изменения длины гибких торсионов 1 при изгибе. Стакан 10 предназначен для крепления ЭИ к исполнительному органу станка. На изолирующих дисках 3 расположены токопроводящие втулки 11 и канавки для подвода электролита.
Устройство работает следующим образом.
После включения технологического тока ЭИ вводится в одно из отверстий обрабатываемой детали до места его пересечения со вторым отверстием, причем направление максимальной изгибной податливости ЭИ располагается в плоскости пересечения отверстий. Подвод технологического тока осуществляется через гибкие торсионы 1 и токопроводящие втулки 11 на изолирующих дисках 3. По мере растворения детали электрод-инструмент, искривляясь, переходит в примыкающее отверстие. В процессе обработки электролит подается под давлением через примыкающие отверстий, а продукты растворения выносятся через канавки на изолирующих дисках 3 через зазор между деталью и электропроводящими дисками 2.
Итак, изобретение позволяет расширить функциональные возможности электрода-инструмента за счет обработки пересекающихся отверстий в деталях типа «угольник», «тройник», «гидропанель».

Claims (1)

  1. Электрод-инструмент, содержащий гибкий проводник, отличающийся тем, что гибкий проводник выполнен в виде двух гибких торсионов (1) с расположенными на них чередующимися электропроводящими дисками (2) и изолирующими дисками (3), причем на одном конце гибкого проводника закреплен направляющий элемент сферической формы (4), а на другом конце гибкого проводника выполнено регулирующее устройство, состоящее из гайки (5), шайбы (6), расположенных на винте (7), пружины (8) и стакана (10), на изолирующих дисках (3) расположены токопроводящие втулки (11) и выполнены канавки для подвода электролита.
RU2004112740/02A 2004-04-26 2004-04-26 Электрод-инструмент RU2265503C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004112740/02A RU2265503C1 (ru) 2004-04-26 2004-04-26 Электрод-инструмент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004112740/02A RU2265503C1 (ru) 2004-04-26 2004-04-26 Электрод-инструмент

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004112740A RU2004112740A (ru) 2005-10-27
RU2265503C1 true RU2265503C1 (ru) 2005-12-10

Family

ID=35863476

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004112740/02A RU2265503C1 (ru) 2004-04-26 2004-04-26 Электрод-инструмент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2265503C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD3991G2 (ru) * 2008-06-24 2010-07-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Электрод-инструмент для размерной электрохимической обработки
MD4005C2 (ru) * 2008-10-30 2010-08-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Электрод-инструмент и способ размерной электрохимической обработки
MD208Z (ru) * 2009-10-30 2010-12-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Электрод-инструмент и способ электрохимической обработки металлов
MD225Z (ru) * 2009-06-22 2011-01-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Электронный регулятор межэлектродного промежутка для электроэрозионной обработки
MD439Z (ru) * 2011-03-18 2012-06-30 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Электронный регулятор межэлектродного промежутка для электроэрозионной обработки
RU2464136C2 (ru) * 2009-12-24 2012-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Электрод-инструмент для электрохимической прошивки полости в металлической детали
RU2496617C2 (ru) * 2009-11-23 2013-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Электрод-инструмент
CN109365930A (zh) * 2018-11-20 2019-02-22 广东轻工职业技术学院 一种空间螺旋孔的电火花加工装置和方法
WO2022229635A1 (en) * 2021-04-27 2022-11-03 Cummins Ltd Method of electrochemically machining and electrode

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СМОЛЕНЦЕВ В.П. Технология электрохимической обработки внутренних поверхностей. - М.: Машиностроение, 1978, с.95. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD3991G2 (ru) * 2008-06-24 2010-07-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Электрод-инструмент для размерной электрохимической обработки
MD4005C2 (ru) * 2008-10-30 2010-08-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Электрод-инструмент и способ размерной электрохимической обработки
MD225Z (ru) * 2009-06-22 2011-01-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Электронный регулятор межэлектродного промежутка для электроэрозионной обработки
MD208Z (ru) * 2009-10-30 2010-12-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Электрод-инструмент и способ электрохимической обработки металлов
RU2496617C2 (ru) * 2009-11-23 2013-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Электрод-инструмент
RU2464136C2 (ru) * 2009-12-24 2012-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Электрод-инструмент для электрохимической прошивки полости в металлической детали
MD439Z (ru) * 2011-03-18 2012-06-30 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Электронный регулятор межэлектродного промежутка для электроэрозионной обработки
CN109365930A (zh) * 2018-11-20 2019-02-22 广东轻工职业技术学院 一种空间螺旋孔的电火花加工装置和方法
CN109365930B (zh) * 2018-11-20 2020-04-17 广东轻工职业技术学院 一种空间螺旋孔的电火花加工装置和方法
WO2022229635A1 (en) * 2021-04-27 2022-11-03 Cummins Ltd Method of electrochemically machining and electrode

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004112740A (ru) 2005-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2265503C1 (ru) Электрод-инструмент
KR100880910B1 (ko) 바늘형상부재, 도전성 접촉자 및 도전성 접촉자 유닛
EP2384254A2 (de) Verfahren zur kontaktierung von isolierten drähten mit aufbringung an den draht von einer kugel- oder pilzförmigen beschichtung
MX2010008743A (es) Tratamiento electrico de resortes helicoidales o articulos con forma similar mediante calentamiento de resistencia electrica.
CN103947061B (zh) 橡胶塞插入装置
CN112645278B (zh) 一种用于晶圆芯片探针结构的加工方法
TW200602280A (en) Method and apparatus for processing glass matrix for optical fiber
Xiaolong et al. Research on multiple wires electrochemical micromachining with ultra-short voltage pulses
TWI713817B (zh) 接觸裝置及其頭部單元以及製造接觸裝置與頭部單元之方法
CN109014466A (zh) 一种曲线孔加工导向装置
EP2667229A1 (en) Method and device for imposing electrical discharge on optical fiber
JP5179301B2 (ja) プローブユニットおよび検査装置
DE102010029539B4 (de) Mikromechanisches Bauteil und Herstellungsverfahren für ein mikromechanisches Bauteil
US6249965B1 (en) Methods for making small-diameter iridium electrodes
KR101338129B1 (ko) 전력분배용 단자대 접속클립장치
Paswan et al. Experimental investigation on machining performance using deionized water as dielectric in die-sinking EDM
JP2003089017A (ja) 放電加工装置
CN111655418B (zh) 焊丝成形单元以及具有焊丝成形单元的焊炬
JP2010284673A (ja) 銅線の製造方法
EP3173044A1 (de) Chirurgische vaporisationselektrode
EP3421164B1 (en) Method for micro-electro-discharge machining of ceramic workpieces
CN209077666U (zh) 调直器及实验器械
JP6902277B2 (ja) 送り装置
RU2759103C1 (ru) Установка для микросварки проволочных проводников
CN116140775A (zh) 一种适应于复杂曲面安装的传感器支座及凸焊方法

Legal Events

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

Effective date: 20060427