RU2278911C2 - Способ электрохимической катодной очистки металлических поверхностей от слоев неэлектропроводных материалов - Google Patents

Способ электрохимической катодной очистки металлических поверхностей от слоев неэлектропроводных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2278911C2
RU2278911C2 RU2004118347/02A RU2004118347A RU2278911C2 RU 2278911 C2 RU2278911 C2 RU 2278911C2 RU 2004118347/02 A RU2004118347/02 A RU 2004118347/02A RU 2004118347 A RU2004118347 A RU 2004118347A RU 2278911 C2 RU2278911 C2 RU 2278911C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metallic surfaces
solution
electrochemical
metal
layers
Prior art date
Application number
RU2004118347/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004118347A (ru
Inventor
Александр Иванович Стрюк (RU)
Александр Иванович Стрюк
Иван Яковлевич Шестаков (RU)
Иван Яковлевич Шестаков
Александр Александрович Фадеев (RU)
Александр Александрович Фадеев
Олег Владимирович Фейлер (RU)
Олег Владимирович Фейлер
ков Александр Александрович Сурс (RU)
Александр Александрович Сурсяков
Валерий Николаевич Миленин (RU)
Валерий Николаевич Миленин
Original Assignee
Сибирский Государственный аэрокосмический университет имени академика 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 Сибирский Государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева filed Critical Сибирский Государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева
Priority to RU2004118347/02A priority Critical patent/RU2278911C2/ru
Publication of RU2004118347A publication Critical patent/RU2004118347A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2278911C2 publication Critical patent/RU2278911C2/ru

Links

Landscapes

  • Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электрохимических методов обработки металлических поверхностей и может быть использовано для удаления лакокрасочных покрытий, окалины, накипи с поверхности металлов. Способ включает очистку в водном растворе соли, при этом для образования искрового разряда в месте контакта металл - неэлектропроводный материал - раствор величину подаваемого на электроды постоянного напряжения устанавливают 60-100 В. Технический результат: улучшение условий труда, снижение эксплуатационных расходов при достижении полной очистки металлических поверхностей от слоев неэлектропроводных материалов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электрохимических методов обработки металлов и металлических сплавов и может быть использовано для удаления лакокрасочных покрытий, окалины, накипи с поверхности металлов.
Известны механические методы удаления неэлектропроводных покрытий (НП) [Козлов Ю.С., Кузнецов O.K., Тельнов А.Ф. Очистка изделий в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1982. - 264 с.]. К традиционным методам очистки от НП относятся ручная очистка и пневмо-, гидроабразивные методы (в качестве абразивного материала используют кварцевый песок, чугунную, стальную, алюминиевую, пластмассовую дробь и т.д.). Недостатком данных методов является высокий уровень шума, экстремальные условия труда (грязь, пыль), значительные отходы основного материала.
Известен способ электрохимической катодной очистки поверхностей [Анненков А.В. Способ скоростной электрохимической катодной очистки поверхностей закаленных дисков сцепления от окалины / Электрохимические и электрофизические методы обработки материалов. Сб. научн. тр. Тула: ТПИ - 1990, с.127-132]. Способ включает следующие операции: принудительная подача водного раствора солей на обрабатываемую поверхность в ламинарном режиме течения; придание вращения обрабатываемой детали; подача постоянного напряжения на обрабатываемую деталь и анод. Способ реализуется при наличии диэлектрической решетки между обрабатываемой деталью и анодом.
Недостатки способа - для принудительной подачи раствора необходим насос, для вращения детали требуется привод, что усложняет установку, удорожает ее эксплуатацию. Для поддержания ламинарного режима течения раствора у поверхности обрабатываемой детали необходима регулировка расхода жидкости. Постоянное напряжение, подаваемое на катод и анод, равно 200-230 В, что представляет опасность для работающих.
Задача изобретения - улучшение условий труда, снижение эксплуатационных расходов при достижении полной очистки металлических поверхностей от слоев неэлектропроводных материалов.
Поставленная задача решена следующим образом. На обрабатываемую поверхность наносят водный раствор солей, подают постоянное напряжение достаточное для образования искрового разряда в месте контакта покрытия, металла и раствора.
В основе разрушения НП лежат явления и процессы, происходящие в системе металлическая поверхность - НП - водный раствор под действием приложенного постоянного напряжения. Любое НП имеет поры. Раствор электролита проникает к внутренней границе НП и металлической поверхности сквозь поры за счет капиллярного эффекта. На металлической поверхности начинает интенсивно выделяться газ (водород), который способствует разрыхлению и отрыву НП с обрабатываемой поверхности детали. Газ, скапливаясь в шероховатостях НП, создает условия для пробоя этой газовой оболочки в месте контакта НП, металла и раствора. Возникает искровой разряд между водным раствором и металлической поверхностью. Искровой разряд сопровождается резкими механическими и термическими воздействиями на НП. В процессе очистки искровой разряд мигрирует по периметру контакта трех сред: НП - металлическая поверхность - раствор. За счет электрохимических и электрофизических явлений происходит отслоение НП.
Примеры конкретного выполнения.
Пример 1. В качестве обрабатываемой детали использовалась часть корпуса железнодорожного вагона (материал Ст.2) покрытая слоем лакокрасочного материала толщиной порядка 0,5 мм, состоящим из следующих компонентов: слой грунтовки ГФ-ОП9 ГОСТ 23243, два слоя шпатлевки ПФ-002 ГОСТ 10277, три слоя эмали ПФ-115 ГОСТ 6465 зеленого цвета. На поверхность детали в виде валика наносили замкнутый контур из диэлектрического материала. Внутрь контура заливали водный раствор кальцинированной соды (Na2CO3). На катод (обрабатываемая деталь) и анод (стальной стержень ⌀ 4 мм) подавали постоянное напряжение.
Значения параметров и режимов очистки детали следующие:
- постоянное напряжение - 60...80 В;
- концентрация электролита - 200 г/л Na2СО3.
На поверхности обрабатываемой детали визуально наблюдались явления интенсивного искрообразования, возникающие в месте контакта НП, металла и раствора соли, причем искровой разряд мигрировал по периметру контакта трех сред: металл - НП - водный раствор. В итоге - отслоение покрытия.
Пример 2. Для очистки использовалась часть трубы теплообменника, на внутренней поверхности которого образовалась накипь, состоящая из кальциево-магниевых отложений и окислов железа, толщиной порядка 0,5...1 мм. Для удаления накипи внутрь трубы заливали водный раствор электролита (Na2SO4) и подключали к источнику постоянного напряжения, причем труба являлась катодом. Анодом служил стержень ⌀ 4 мм, выполненный из стали Ст.2. Значения параметров и режимов очистки образца следующие:
- постоянное напряжение - 80...100 В;
- концентрация электролита - 150 г/л Na2SO4.
В порах отложений наблюдались процессы искрообразования, что в итоге приводило к отделению накипи от металла.
Пример 3. Для очистки от окалины после термообработки деталь помещали в ванну с раствором электролита (NH4)2SO4 и подключали к источнику постоянного напряжения. Анодом служила сама ванна, выполненная из нержавеющей стали, а катодом - очищаемая деталь. Значения параметров и режимов очистки детали следующие:
- постоянное напряжение - 60...70 В;
- концентрация электролита -150 г/л (NH4)2SO4.
На детали в порах окалины также наблюдались явления искрообразования, что вело к отделению окалины от металла.
На чертеже представлены вольтамперные характеристики предлагаемого способа: кривая 1 характерна для электролита - Na2CO3 (пример 1); кривая 2 - для Na2SO4 (пример 2); кривая 3 - для (NH4)2SO4 (пример 3).
A1, А2, А3 - зона рабочих напряжений, соответственно, для примеров 1, 2 и 3.
Значения тока в приведенных примерах:
пример 1 - I=0,5 А;
пример 2 - I=0,6 А;
пример 3 - I=1,4 А.
Величина тока не зависит от площади обрабатываемой поверхности, т.к. искровой разряд носит локальный характер.
Во всех примерах конкретного выполнения материал анода не растворяется.
Поверхность деталей после очистки от слоев неэлектропроводных материалов такая же, какой была до нанесения этих материалов.
Предлагаемый способ очистки позволит упростить установку, снизить эксплуатационные расходы, улучшить условия труда, т.к. применяемое напряжение не более 100 В, отсутствуют вращающиеся части, поток раствора, потери очищенного металла.

Claims (1)

  1. Способ электрохимической катодной очистки металлических поверхностей от слоев неэлектропроводных материалов, включающий очистку в водном растворе соли, отличающийся тем, что для образования искрового разряда в месте контакта металл - неэлектропроводный материал - раствор величину подаваемого на электроды постоянного напряжения устанавливают 60-100 В.
RU2004118347/02A 2004-06-16 2004-06-16 Способ электрохимической катодной очистки металлических поверхностей от слоев неэлектропроводных материалов RU2278911C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004118347/02A RU2278911C2 (ru) 2004-06-16 2004-06-16 Способ электрохимической катодной очистки металлических поверхностей от слоев неэлектропроводных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004118347/02A RU2278911C2 (ru) 2004-06-16 2004-06-16 Способ электрохимической катодной очистки металлических поверхностей от слоев неэлектропроводных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004118347A RU2004118347A (ru) 2006-01-10
RU2278911C2 true RU2278911C2 (ru) 2006-06-27

Family

ID=35871537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004118347/02A RU2278911C2 (ru) 2004-06-16 2004-06-16 Способ электрохимической катодной очистки металлических поверхностей от слоев неэлектропроводных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2278911C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503747C2 (ru) * 2011-11-15 2014-01-10 Закрытое акционерное общество "ЭКОФОР" Способ предотвращения образования накипи нагревательных труб водогрейных и паровых котлов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503747C2 (ru) * 2011-11-15 2014-01-10 Закрытое акционерное общество "ЭКОФОР" Способ предотвращения образования накипи нагревательных труб водогрейных и паровых котлов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004118347A (ru) 2006-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4541683B2 (ja) 基板の表面から被覆膜を部分的に剥ぎ取る方法、それに関連する物品及び組成
RU2149930C1 (ru) Способ модифицирования поверхности металлических изделий и устройство для реализации способа
AU720586B2 (en) An electrolytic process for cleaning electrically conducting surfaces
KR101770012B1 (ko) 질화물 코팅의 제거 방법
US5958604A (en) Electrolytic process for cleaning and coating electrically conducting surfaces and product thereof
BR112015004977B1 (pt) método e meios de jateamento para produção de um acabamento acetinado em um substrato de alumínio
JPH11293476A (ja) 金属の表面処理方法、および該表面処理方法により得られた表面を有する金属部材
JP7531517B2 (ja) 電解研磨方法
WO2015146440A1 (ja) 陽極酸化皮膜及びその封孔処理方法
US5981084A (en) Electrolytic process for cleaning electrically conducting surfaces and product thereof
CN112410847A (zh) 一种钛合金微弧氧化涂层的局部修复装置及方法
RU2278911C2 (ru) Способ электрохимической катодной очистки металлических поверхностей от слоев неэлектропроводных материалов
JP2011137206A (ja) アルミニウム合金のめっき前処理方法
SU1244216A1 (ru) Способ очистки металлических деталей
KR100780280B1 (ko) 금속체의 표면처리방법
RU2424381C1 (ru) Способ получения износостойкого покрытия на алюминии и его сплавах
CN110592579A (zh) 一种tc4钛合金表面电火花复合强化工艺
RU2472605C1 (ru) Способ восстановления деталей из алюминиевых сплавов
US6267870B1 (en) Treating aluminum workpieces
RU2081940C1 (ru) Способ ремонта повреждений стеклоэмалевого покрытия химического оборудования
RU2109846C1 (ru) Способ нанесения эмали на стальные детали
Bolotov et al. The Peculiar Properties of Economically Effective Technology of Forming of the Ceramic Coating Based on Aluminum Oxide
KR20020071116A (ko) 크롬 도금 지그
JPH02190488A (ja) 金属材料の表面浄化法
RU2227088C1 (ru) Способ восстановления юбок поршней двигателей внутреннего сгорания

Legal Events

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

Effective date: 20060617