RU2305614C2 - Способ электрохимической размерной обработки турбинных лопаток и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ электрохимической размерной обработки турбинных лопаток и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2305614C2
RU2305614C2 RU2005129893/02A RU2005129893A RU2305614C2 RU 2305614 C2 RU2305614 C2 RU 2305614C2 RU 2005129893/02 A RU2005129893/02 A RU 2005129893/02A RU 2005129893 A RU2005129893 A RU 2005129893A RU 2305614 C2 RU2305614 C2 RU 2305614C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tool
cathode
anode
cathodes
blank
Prior art date
Application number
RU2005129893/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005129893A (ru
Inventor
Валерий Пантилеймонович Строшков (RU)
Валерий Пантилеймонович Строшков
Владимир Александрович Пшеничников (RU)
Владимир Александрович Пшеничников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Поток-ПТЛ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Поток-ПТЛ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Поток-ПТЛ"
Priority to RU2005129893/02A priority Critical patent/RU2305614C2/ru
Publication of RU2005129893A publication Critical patent/RU2005129893A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2305614C2 publication Critical patent/RU2305614C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области размерной электрохимической обработки металлов и сплавов и может быть использовано, например, для изготовления турбинных лопаток. Способ включает обработку двумя вибрирующими катодами-инструментами с синхронизированной с колебаниями катодов-инструментов подачей импульсов технологического напряжения и с поступательным движением катодов-инструментов относительно анода-заготовки. Обработку профиля лопатки осуществляют последовательно сначала одним съемным катодом-инструментом, а затем после поворота анода-заготовки в крепежном приспособлении вдоль оси изделия на 180° и установки его на съемный диэлектрический ложемент, профиль которого повторяет геометрию рабочей поверхности первого катода-инструмента, вторым съемным катодом-инструментом при амплитудном значении технологического напряжения 6-8 В, линейной скорости подачи каждого из катодов-инструментов 0,23-0,28 мм/мин и длительности импульса технологического напряжения 3000-3400 мкс. Устройство содержит два катода-инструмента, анод-заготовку, межэлектродный зазор между катодом-инструментом и анодом-заготовкой, в который поступает электролит, устройство для крепления двух катодов-инструментов, устройство для крепления анода-заготовки, базировочную плиту и съемный ложемент, выполненный из диэлектрического материала, имеющий профиль, повторяющий геометрию рабочей поверхности первого катода-инструмента, и установленный между анодом-заготовкой и базировочной плитой. Изобретения позволяют одновременно изготовить полный профиль нескольких турбинных лопаток, включая перо и хвостовую часть, одновременно при сохранении высокого качества и точности обработки поверхности. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области размерной электрохимической обработки металлов и сплавов и может быть использовано, например, для изготовления турбинных лопаток.
Известен способ многоточечного захвата турбинной лопатки в нескольких точках, распределенных с обеих сторон детали, и устройство для его осуществления (патент US №5.527.435, В23Н 3/00, 1996) в процессе электрохимической обработки. Известное решение исключает вибрацию пера лопатки при электрохимической обработке, что позволяет минимизировать межэлектродный зазор, а следовательно, изготавливать перо лопатки с достаточно высоким качеством.
Однако держащий (поджимной) винт не обеспечивает максимально достижимой жесткости системы «станок - приспособление - инструмент - деталь», необходимой для высокоточной электрохимической размерной обработки. Кроме того, недостатком способа является и потеря электролита перед рабочей зоной обработки, не позволяющая оптимизировать относительную скорость подачи катодов-инструментов таким образом, чтобы ее значение было равно значению скорости анодного растворения заготовки.
Известен способ электрохимической обработки пера турбинной лопатки (патент US №5.662.783, В23Н 3/00, 1997), в котором перо лопатки обрабатывается одновременно двумя подвижными электродами, являющимися катодами-инструментами, которые имеют форму рабочей поверхности, повторяющую геометрию поверхности пера лопатки, и боковые части из диэлектрического материала, закрепленные по бокам катодов-инструментов, которые обеспечивают подачу электролита в межэлектродный зазор и предотвращают столкновение и последующее разрушение катодов-инструментов в конечной стадии изготовления пера лопатки.
Известно устройство для электрохимической обработки турбинной лопатки (Патент US №5.662.783, В23Н 3/00, 1997), которое включает в себя два катода-инструмента, выпуклый и вогнутый, расположенные на общей оси таким образом, чтобы поток электролита перераспределялся между ними и анодом-заготовкой, и движущиеся навстречу друг другу. Катоды-инструменты соответственно снабжаются парами противодействованных плоских боковых пластин из диэлектрического материала, которые в конце электрохимической обработки пера лопатки смыкаются.
К недостаткам известных способа и устройства относятся: во-первых, способ подачи электролита в рабочую зону обработки, в результате которого происходит потеря (шунтирование) электролита перед рабочей зоной и, как следствие, не обеспечивается подача максимально возможного количества электролита в межэлектродный зазор, что, в свою очередь, вынуждает увеличивать межэлектродный промежуток для избежания короткого замыкания между катодом-инструментом и анодом-заготовкой. Во-вторых, система "станок - приспособление - инструмент - деталь" не обладает достаточной жесткостью. Как результат этих недостатков известный способ и устройство для его осуществления не дают возможности одновременной обработки сразу нескольких деталей.
Таким образом, перед авторами стояла задача разработать способ электрохимической размерной обработки турбинных лопаток и устройство для его осуществления, обеспечивающий возможность одновременной обработки нескольких деталей за счет исключения потерь электролита, поступающего в рабочую зону обработки, а также увеличения жесткости системы "станок - приспособление - инструмент - деталь".
Поставленная задача решена в предлагаемом способе электрохимической размерной обработки турбинных лопаток, включающем обработку двумя вибрирующими катодами-инструментами с синхронизированной с колебаниями катодов-инструментов подачей импульсов технологического напряжения и с поступательным движением катодов-инструментов относительно анода-заготовки, в котором обработку профиля лопатки осуществляют последовательно сначала одним съемным катодом-инструментом, а затем после поворота анода-заготовки в крепежном приспособлении вдоль оси изделия на 180° и установки его на съемный диэлектрический ложемент, профиль которого повторяет геометрию рабочей поверхности первого катода-инструмента, вторым съемным катодом-инструментом при амплитудном значении технологического напряжения 6-8 В; линейной скорости подачи каждого из катодов-инструментов 0,23-0,28 мм/мин и длительности импульса технологического напряжения 3000-3400 мкс.
Поставленная задача также решена в предлагаемом устройстве для электрохимической размерной обработки турбинных лопаток, содержащем два катода-инструмента, анод-заготовку с межэлектродным зазором между катодом-инструментом и анодом-заготовкой, в который поступает электролит, устройство для поочередного крепления двух катодов-инструментов, устройство для крепления анода-заготовки, базировочную плиту, которое дополнительно содержит съемный ложемент, выполненный из диэлектрического материала, имеющий профиль, повторяющий геометрию рабочей поверхности первого катода-инструмента, и установленный между анодом-заготовкой и базировочной плитой.
В настоящее время из патентной и научно-технической литературы не известен способ электрохимической размерной обработки турбинных лопаток, а также устройство для его осуществления, в котором использован дополнительный конструктивный элемент - ложемент, выполненный из диэлектрического материала, а также параметры проведения обработки в предлагаемых интервалах значений.
Отклонение линейных размеров турбинной лопатки не должно превышать ±0,02 мм. Ни один из известных способов не может обеспечить необходимую точность линейных размеров турбинных лопаток при одновременной обработке сразу нескольких заготовок. Достижение такой точности представляет собой достаточно сложную задачу, решение которой отражено в предлагаемом решении. Наилучший результат при использовании метода электрохимической размерной обработки может быть получен при достижении равенства значений скорости обработки и скорости анодного растворения заготовки, что выполнимо при обеспечении оптимальных гидродинамических условий в межэлектродном зазоре, т.е. исключении потерь электролита перед рабочей зоной обработки. Кроме того, необходимо выполнение точной базировки обрабатываемой детали относительно катода-инструмента; применение в конструкции ложемента, имеющего профиль, повторяющий геометрию рабочей поверхности первого катода-инструмента, и тем самым учитывающей особенности геометрии обрабатываемой детали, обеспечивает высокую жесткость системы «станок - приспособление - инструмент - деталь».
В предлагаемом способе при выборе режимов электрохимической размерной обработки турбинных лопаток необходимо учитывать наличие нескольких одновременно обрабатываемых деталей, имеющих плоскости, перпендикулярные направлению движения катода-инструмента, т.е. торцевые, и параллельные направлению движения, т.е. боковые. Чтобы избежать короткого замыкания между катодом-инструментом и анодами-заготовками при достижении минимальной величины межэлектродного зазора, обработка таких поверхностей требует экспериментального определения основных параметров: скорости подачи катода-инструмента, амплитудного значения технологического напряжения и длительности импульса технологического напряжения в зависимости от общей площади формирующегося профиля лопаток. Одновременно с этим необходимо обеспечить максимально возможный расход электролита в межэлектродном зазоре, что может быть достигнуто исключением потерь электролита перед зоной обработки. Авторами был разработан способ электрохимической размерной обработки нескольких турбинных лопаток одновременно, в котором интервалы значений параметров были определены путем эксперимента и имеют строго фиксированную величину, отклонение от которой в любую сторону нарушает технологический режим и ведет к ухудшению качества обработки. В результате ширина межэлектродного зазора и процессы, происходящие в нем, стабилизированы, а для избежания потерь (шунтирования) электролита перед обработкой вторым катодом-инструментом заготовку устанавливают на съемный диэлектрический ложемент, расположенный на базировочной плите, профиль которого повторяет геометрию рабочей части первого катода-инструмента.
Если в процессе обработки амплитудное значение технологического напряжения становится меньше 6 В, то с течением времени при увеличении площади обработки происходит пассивация поверхностных слоев многоместного анода-заготовки, приводящая к образованию на поверхности получаемых изделий питтингов, ухудшающих ее микрорельеф. Если в начале обработки амплитудное значение технологического напряжения больше 8 В, то при формообразовании выступающими частями многоместного катода-инструмента происходит растравливание образующихся на аноде-заготовке боковых поверхностей замков лопаток и, следовательно, потеря точности обработки.
Если в начале обработки длительность импульса напряжения между электродами составит меньше 3000 мкс, то скорость съема металла с большой площади многоместного анода-заготовки станет меньше скорости подачи катода-инструмента, что может привести к короткому замыканию между электродами и разрушению рабочей поверхности катода-инструмента. Если в процессе обработки длительность подаваемых в межэлектродный зазор импульсов будет больше 3400 мкс, то съем металла будет более интенсивным, что приведет к дополнительному растравливанию боковых поверхностей многоместного анода-заготовки и потере точности изготовления лопаток.
Если в процессе обработки скорость подачи катода-инструмента меньше 0,23 мм/мин, то невысокая производительность обработки ведет к увеличению межэлектродного зазора, что, в свою очередь, приведет к потере точности. Если скорость подачи в начале обработки будет больше 0,28 мм/мин, это приведет к тому, что выступающие рабочие поверхности многоместного катода-инструмента, оформляющие замки лопаток, из-за шунтирования потока электролита механически столкнутся с неуспевшими раствориться поверхностями анода-заготовки, что приведет к короткому замыканию между электродами и разрушению рабочей поверхности катода-инструмента.
Использование съемного диэлектрического ложемента, имеющего профиль, повторяющий геометрию рабочей поверхности первого катода-инструмента, на который перед обработкой вторым катодом-инструментом устанавливают анод-заготовку, позволяет не только избежать потерь электролита перед межэлектродным зазором, но и придает дополнительную жесткость системе «станок - приспособление - инструмент - деталь». Это происходит, когда поток электролита, поступающий без потерь в рабочую зону обработки, прижимает истончающуюся в процессе обработки в определенных конструкцией лопатки местах заготовку к диэлектрическому ложементу, исключая возможную вибрацию заготовки.
Устройство для осуществления предлагаемого способа поясняется чертежом, где на фиг.1 показана базировка элементов перед обработкой, на фиг.2 - расположение элементов в процессе обработки и на фиг.3 - диэлектрический ложемент 12 и анод-заготовка 2 с технологическими припусками 16 и 17.
Устройство включает в себя базировочную плиту 1 (см. фиг.1), на поверхность которой устанавливают анод-заготовку лопатки 2, имеющую форму параллелепипеда с технологическими припусками с обработанными на плоскошлифовальном станке сторонами. Технологическая оснастка 3 из диэлектрического материала обеспечивает подвод рабочей жидкости (электролита) в зону электрохимической обработки. Технологическая оснастка 3 имеет паз 4, выполненный вдоль продольной оси, ширина которого равна ширине анода-заготовки с припуском H7/h6, a глубина равна ½ высоте анода-заготовки. Кроме того, в технологической оснастке имеются отверстие для подачи электролита 5, накопительная камера 13 и две выборки 14 и 15 с нижней стороны. Также в технологической оснастке 3 изготовлен сквозной паз 6 с размерами, равными габаритным размерам катода-инструмента 7, выполненный таким образом, чтобы обеспечить движение катода-инструмента 7 по скользящей посадке с квалитетом H7/h6, направленное по нормали к поверхности анода-заготовки 2.
Перед началом электрохимической размерной обработки первым многоместным катодом-инструментом 7 технологическую оснастку 3 в сборе с анодом-заготовкой 2 и базировочной плитой 1 закрепляют на столе установки ЭХРО прижимами. Причем заготовка устанавливают своей шлифованной поверхностью на шлифованную поверхность базировочной плиты. Таким образом обеспечивается жесткая фиксация анода-заготовки 2. Кроме того, создаются условия для необходимого токоподвода и минимизации потерь электролита.
В базировочной плите 1, аноде-заготовке 2 и подэлектродной плите 8 вскрыты классные отверстия (по квалитету H8/h7), обеспечивающие базировку съемных катодов-инструментов 7 относительно анода-заготовки 2 при помощи штифтов 9. Съемный катод-инструмент 7, оформляющий верхнюю и нижнюю поверхности анода-заготовки лопатки 2, крепят к подэлектродной плите 8 при помощи базировочных штифтов 10 и винтов 11 поочередно в любой последовательности.
Электролит подают в отверстие 5 через штуцер, прикрепленный винтами М6 к лицевой стороне технологической оснастки 3, после чего он перераспределяется в накопительной камере 13 шириной 4 мм на всю габаритную длину анода-заготовки 2 и поступает в зону обработки. Глубина 2 мм выборки 14 на входе электролита в межэлектродный промежуток равно как глубина 0,5 мм выборки 15 на выходе электролита из межэлектродного промежутка обеспечивает противодавление электролита в межэлектродном зазоре, что улучшает гидродинамику при электрохимическом формообразовании поверхности лопатки.
Перед обработкой вторым многоместным катодом-инструментом 7 анод-заготовку 2 переворачивают на 180° вдоль своей продольной оси и устанавливают на диэлектрический ложемент 12, имеющий габаритные размеры катода-инструмента и профиль с одной стороны, повторяющий геометрию рабочей поверхности первого катода-инструмента. Второй стороной, шлифованной на плоскошлифовальном станке, ложемент устанавливают на базировочную плиту 1. Технологическую оснастку 3 в сборе с диэлектрическим ложементом 12, анодом-заготовкой 2 и базировочной плитой 1 закрепляют на столе установки ЭХРО прижимами. Это позволяет обеспечить жесткость системы «станок - приспособление - инструмент - деталь» и избежать потерь электролита в процессе обработки второй стороны анода-заготовки 2. Формообразующий рельеф на обоих съемных катодах-инструментах 7, а также профиль диэлектрического ложемента 12 выполнены на станке с ЧПУ по математической модели, рассчитанной в соответствии с размерами изготовляемой лопатки. Подача электролита в зону обработки осуществляют с помощью технологической оснастки 3.
Предлагаемое устройство обеспечивает необходимую при электрохимической размерной обработке жесткость системы СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь), оптимальную прокачку электролита в межэлектродном промежутке и надежный токоподвод к аноду-заготовке и катоду-инструменту.
Формообразование лопаток осуществляют сначала многоместным катодом-инструментом 7, имеющим профиль верхней части лопатки с выгнутой формой пера. После того, как необходимая геометрия верхней части лопатки получена, заготовку 2 переворачивают в приспособлении на 180 градусов вдоль своей оси и устанавливают на диэлектрический ложемент 12, профиль которого повторяет геометрию рабочей поверхности первого катода-инструмента, расположенный на базировочной плите 1, на подэлектродной плите 8 устанавливают второй катод-инструмент 7 и происходит формообразование нижней части лопаток с вогнутой формой пера. По окончании электрохимического формообразования технологические припуски заготовки лопаток 2 удаляют механически. Турбинные лопатки готовы.
Предлагаемый способ может быть осуществлен следующим образом. На основе проведенных исследований выбраны значения основных параметров обработки, изменяющиеся обратно пропорционально площади обработки в следующих интервалах: амплитудное значение технологического напряжения UA, В 8-6; скорость подачи электрода-инструмента Vp, мм/мин 0,28-0,23. Длительность импульса технологического напряжения изменяется прямо пропорционально площади обработки в интервале 3000-3400 мкс. В качестве электролита используют 10%-ный водный раствор NaNO3 с ρ=1,067 г/см3, который подают в межэлектродный зазор с давлением на входе Рэ, атм - 6. Среднее значение технологического напряжения поддерживают постоянным Ucp, В - 2,5.
В процессе электрохимической размерной обработки турбинных лопаток происходит следующее (см. фиг.2) Через отверстие 5 технологической оснастки 3, к которому крепится штуцер шланга подачи электролита, электролит попадает в накопительную камеру 13, где он перераспределяется по всей ширине межэлектродного зазора. Затем электролит через щель, образованную выборкой 14 и поверхностью базировочного основания 1, поступает в рабочую зону электрохимической размерной обработки. Для создания противодавления, обеспечивающего наилучшие гидродинамические условия прохождения электролита через межэлектродный зазор, высота щели на входе электролита в рабочую зону 2 мм, а на выходе из рабочей зоны 0,5 мм. Стол электрохимического станка с закрепленной на нем базировочной плитой 1, на которой закреплен анод-заготовка лопаток 2, подается навстречу катоду-инструменту 7 со скоростью, равной скорости съема металла при электрохимическом растворении материала заготовки (жаростойкий сплав ЗМИ-3). Точное изготовление сквозного паза 6 с размерами, равными габаритным размерам катода-инструмента 7, в технологической оснастке 3, по которому движется катод-инструмент 7, минимизирует потери электролита.
Электрохимическую обработку лопаток осуществляют сначала катодом-инструментом 7, имеющим профиль верхней части лопатки с выгнутой формой пера. После того, как необходимая геометрия верхней части лопатки получена, анод-заготовку 2 переворачивают в приспособлении на 180° вдоль своей оси и устанавливают на диэлектрический ложемент 12, исключающий потери (шунтирование) электролита перед зоной обработки, на подэлектродной плите 8 меняют и устанавливают второй катод-инструмент, происходит обработка нижней части лопаток с вогнутой формой пера. По окончании электрохимического формообразования технологические припуски 16 (см. фиг.3) анода-заготовки 2 удаляют механически. Разрезают изготовленные лопатки по предусмотренным заранее припускам 17. Турбинные лопатки готовы.
Предлагаемый способ иллюстрируется следующим примером.
Пример 1. Для ФГУП «Завод гражданской авиации» были одновременно изготовлены шесть лопаток для первой ступени компрессора газотурбинного двигателя. Материал, из которого были изготовлены заготовки, - жаростойкий сплав ЗМИ-3. В качестве электролита использован 10%-ный водный раствор NaNO3 с ρ=1,067 г/см3. Основные технологические параметры: глубина обработки 8 мм; длительность импульса технологического напряжения 3000-3400 мкс; скорость подачи электрода-инструмента относительно детали 0,28-0,23 мм/мин; напряжение действующее, 2,5 В; напряжение амплитудное 8-6 В; давление электролита на входе в межэлектродный зазор 6 атм.
По результатам измерений размеры изготовленных лопаток попадают в поле допусков на аналогичные размеры лопаток, изготовленных по шаблонам механическим способом.
Таким образом, предлагаемый способ электрохимической размерной обработки турбинных лопаток позволяет одновременно изготовить полный профиль нескольких турбинных лопаток, включая перо и хвостовую часть, одновременно при сохранении высокого качества и точности обработки поверхности.

Claims (2)

1. Способ электрохимической размерной обработки турбинных лопаток, включающий обработку двумя вибрирующими катодами-инструментами с синхронизированной с колебаниями катодов-инструментов подачей импульсов технологического напряжения и с поступательным движением катодов-инструментов относительно анода-заготовки, отличающийся тем, что обработку профиля лопатки осуществляют последовательно сначала одним съемным катодом-инструментом, а затем после поворота анода-заготовки в крепежном приспособлении вдоль оси изделия на 180° и установки его на съемный диэлектрический ложемент, профиль которого повторяет геометрию рабочей поверхности первого катода-инструмента, вторым съемным катодом-инструментом при амплитудном значении технологического напряжения 6-8 В, линейной скорости подачи каждого из катодов-инструментов 0,23-0,28 мм/мин и длительности импульса технологического напряжения 3000-3400 мкс.
2. Устройство для электрохимической размерной обработки турбинных лопаток, содержащее два катода-инструмента, анод-заготовку с межэлектродным зазором между катодом-инструментом и анодом-заготовкой, в который поступает электролит, устройство для крепления двух катодов-инструментов, устройство для крепления анода-заготовки, базировочную плиту, отличающееся тем, что дополнительно содержит съемный ложемент, выполненный из диэлектрического материала, имеющий профиль, повторяющий геометрию рабочей поверхности первого катода-инструмента, и установленный между анодом-заготовкой и базировочной плитой.
RU2005129893/02A 2005-09-26 2005-09-26 Способ электрохимической размерной обработки турбинных лопаток и устройство для его осуществления RU2305614C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005129893/02A RU2305614C2 (ru) 2005-09-26 2005-09-26 Способ электрохимической размерной обработки турбинных лопаток и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005129893/02A RU2305614C2 (ru) 2005-09-26 2005-09-26 Способ электрохимической размерной обработки турбинных лопаток и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005129893A RU2005129893A (ru) 2007-04-10
RU2305614C2 true RU2305614C2 (ru) 2007-09-10

Family

ID=37999857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005129893/02A RU2305614C2 (ru) 2005-09-26 2005-09-26 Способ электрохимической размерной обработки турбинных лопаток и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2305614C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477675C1 (ru) * 2011-08-15 2013-03-20 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ изготовления деталей сложной формы
RU2514236C1 (ru) * 2012-10-16 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ электрохимической обработки лопаток с двумя хвостовиками газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления
RU2590743C1 (ru) * 2014-12-19 2016-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ) Способ многоместной импульсной электрохимической обработки лопаток в составе роботизированного комплекса и устройство для его осуществления
CN110977065A (zh) * 2019-10-31 2020-04-10 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 一种整体叶盘电解成形旋转开形工装及电解成形方法
CN114515877A (zh) * 2022-03-29 2022-05-20 江苏集萃精密制造研究院有限公司 一种弱刚性薄片表面阵列微结构电解加工方法及工装夹具

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477675C1 (ru) * 2011-08-15 2013-03-20 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ изготовления деталей сложной формы
RU2514236C1 (ru) * 2012-10-16 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ электрохимической обработки лопаток с двумя хвостовиками газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления
RU2590743C1 (ru) * 2014-12-19 2016-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ) Способ многоместной импульсной электрохимической обработки лопаток в составе роботизированного комплекса и устройство для его осуществления
CN110977065A (zh) * 2019-10-31 2020-04-10 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 一种整体叶盘电解成形旋转开形工装及电解成形方法
CN110977065B (zh) * 2019-10-31 2022-01-25 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 一种整体叶盘电解成形旋转开形工装及电解成形方法
CN114515877A (zh) * 2022-03-29 2022-05-20 江苏集萃精密制造研究院有限公司 一种弱刚性薄片表面阵列微结构电解加工方法及工装夹具

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005129893A (ru) 2007-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xu et al. A high efficiency electrochemical machining method of blisk channels
Selvakumar et al. Enhancing die corner accuracy through trim cut in WEDM
RU2305614C2 (ru) Способ электрохимической размерной обработки турбинных лопаток и устройство для его осуществления
CN109570666B (zh) 电解线切割加工用双极性工具电极及制作与加工方法
Meena et al. Micro-EDM multiple parameter optimization for Cp titanium
Xu et al. Flow field design and experimental investigation of electrochemical machining on blisk cascade passage
Qu et al. Wire electrochemical machining using reciprocated traveling wire
Zhu et al. Optimal design of the sheet cathode using W-shaped electrolyte flow mode in ECM
CN109693009B (zh) 工件往复运动辅助轴向冲液电解线切割加工方法及装置
Wang et al. Micro wire electrochemical machining with an axial electrolyte flow
Zeng et al. Wire electrochemical machining with monodirectional traveling wire
Wang et al. Electrochemical drilling inclined holes using wedged electrodes
CN110340472A (zh) 一种金属件微细结构磨料射流电化学加工系统与方法
EP1529588A2 (en) Electrochemical machining method, tool assembly, and monitoring method
RU2590743C1 (ru) Способ многоместной импульсной электрохимической обработки лопаток в составе роботизированного комплекса и устройство для его осуществления
CN113333882B (zh) 一种闭式结构叶片电解加工流场精确调控设备
RU2283735C2 (ru) Способ электрохимического формообразования турбинных лопаток и устройство для его осуществления
US8999136B2 (en) Method for compensating a wear of an electrode
CN113210770A (zh) 等截面高温合金整体叶盘电解加工工艺
RU2401725C2 (ru) Способ электрохимической размерной обработки изделий из листового материала и устройство для его осуществления
Kirwin et al. Investigating the effect of wire feed rate and wire tension on the corner and profile accuracies during wire-EDM of TI-6AL-4V
CN213318167U (zh) 一种立式数控电解磨削镗孔装置
Flaño et al. Enhancement of EDM performance in high-aspect ratio slots for turbomachinery by planetary motion of the electrode
US3219569A (en) Electrolytic metal removal apparatus
RU2770397C1 (ru) Способ размерной электрохимической обработки заготовки из металла

Legal Events

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

Effective date: 20090927