RU2381096C2 - Способ очистки струйно-абразивной обработкой поверхности изделий из титановых сплавов - Google Patents

Способ очистки струйно-абразивной обработкой поверхности изделий из титановых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2381096C2
RU2381096C2 RU2008116003/02A RU2008116003A RU2381096C2 RU 2381096 C2 RU2381096 C2 RU 2381096C2 RU 2008116003/02 A RU2008116003/02 A RU 2008116003/02A RU 2008116003 A RU2008116003 A RU 2008116003A RU 2381096 C2 RU2381096 C2 RU 2381096C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
products
abrasive
bar
cleaning
compressed gas
Prior art date
Application number
RU2008116003/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008116003A (ru
Inventor
Сергей Николаевич Полянский (RU)
Сергей Николаевич Полянский
Валерий Павлович Мохов (RU)
Валерий Павлович Мохов
Михаил Анатольевич Смеян (RU)
Михаил Анатольевич Смеян
Максим Владимирович Попов (RU)
Максим Владимирович Попов
Борис Глебович Крохин (RU)
Борис Глебович Крохин
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
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 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2008116003/02A priority Critical patent/RU2381096C2/ru
Publication of RU2008116003A publication Critical patent/RU2008116003A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2381096C2 publication Critical patent/RU2381096C2/ru

Links

Landscapes

  • Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам обработки поверхности металлов, в частности к струйно-абразивной очистке поверхности изделий из титановых сплавов. Подают на обрабатываемую поверхность гидроабразивную суспензию. В качестве абразива гидроабразивной суспензии используют мелкодисперсные частицы с твердостью по шкале Мооса 8÷9. Мелкодисперсные частицы имеют размер от 50 до 80 мкм. Давление струи сжатого газа, обеспечивающего подачу гидроабразивной суспензии, поддерживают в следующем интервале: более или равно 3,0 бара и менее 3,5 бара. В результате полностью удаляются остатки технологических смазок и различных загрязнений с поверхности изделий, обеспечивается требуемая шероховатость обрабатываемой поверхности и увеличивается скорость обработки. 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам обработки поверхности металлов, в частности к струйно-абразивной очистке поверхности от окалины, нагара, остатков технологических покрытий и других т.п. загрязнений изделий из титановых сплавов.
В технологии изготовления изделий из титановых сплавов широко применяют многокомпонентные технологические смазки, в том числе и на основе графитных материалов. Технологические смазки, как правило, используют в операциях горячего деформирования и калибровки. В результате термообработки и пластической деформации на поверхности изделия образуется двухслойное покрытие с покровным пластичным слоем и вязким спеченным и деформированным слоем из смеси графита и органических солей толщиной 50÷300 мкм. Оба слоя имеют высокую прочность сцепления между собой и основным металлом. Поэтому с разработкой способа, который гарантирует высокую степень очистки (Sa 3 ISO 8501) и заданную шероховатость поверхности готовых изделий (Rz менее 20 мкм), особенно имеющих минимальный припуск на механическую обработку и характеризующихся повышенными требованиями к чистоте и качеству поверхности, возникают существенные затруднения.
Известен способ очистки поверхности изделий от окалины и технологической смазки, включающий обработку изделий в высокотемпературных расплавах щелочи, травление в растворе серной кислоты и последующее осветление в растворе плавиковой и азотной кислот (Полуфабрикаты из титановых сплавов. Александров В.К., Аношкин Н.Ф., Белозеров А.П., М., 1996 г., с.470÷479).
Недостатками известного способа являются возникновение на поверхности изделий растравов, выводящих линейные размеры и показатели шероховатости поверхности изделий за пределы требований нормативной документации, кроме того, способ имеет высокую степень экологической опасности и требует разработки специальных мероприятий по обеспечению безопасности работающего персонала и оборудования. Шламовые отходы не подлежат утилизации, подлежат хранению в герметичной таре в складском помещении.
Известен способ гидроабразивной обработки поверхности изделий, включающий операцию очистки поверхности от окалины или окисной пленки, при котором используют метод струйно-абразивной обработки поверхности водовоздушной смесью, наполненной мелкодисперсными частицами (а.с. SU №1740142 А1, кл. В24С 1/00, 1992 г.) - прототип.
Недостатками прототипа являются недостаточная производительность способа, высокая степень шероховатости поверхности после очистки изделий, а также сложность удаления остатков технологических смазок после операций горячего деформирования (наличие после обработки локальных участков с неполным удалением покрытия).
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности способа очистки поверхности изделий из титановых сплавов за счет увеличения производительности и повышения показателей качества поверхности обработанных изделий.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении изобретения, является полное удаление остатков технологических смазок, окалины и других загрязнений с поверхности изделий, обеспечение требуемой шероховатости обрабатываемой поверхности и линейных размеров, увеличение скорости обработки.
Указанный технический результат достигают тем, что в способе очистки струйно-абразивной обработкой поверхности изделий из титановых сплавов, включающем подачу на обрабатываемую поверхность гидроабразивной суспензии посредством струи сжатого газа, при этом в качестве абразива гидроабразивной суспензии используют мелкодисперсные частицы с твердостью по шкале Мооса 8÷9, мелкодисперсные частицы имеют размер от 50 до 80 мкм, а давление струи сжатого газа поддерживают в следующем интервале: более или равно 3,0 бара и менее 3,5 бара.
Предлагаемый способ реализуют посредством применения струйно-абразивной обработки поверхности. Обработку поверхности предлагаемым способом осуществляют с использованием установок гидроабразивной обработки. При помощи сверхзвукового сопла на обрабатываемую поверхность подают гидроабразивную суспензию струей сжатого газа, при этом обрабатываемое изделие линейно перемещают с заданной скоростью. Для всесторонней обработки поверхности изделие поворачивают вдоль продольной оси. Количество поворотов и проходов обработки зависит от конфигурации и сечения обрабатываемых деталей. Предусмотрен механизм качания сопла относительно поперечного сечения обрабатываемой детали на угол до 15°. Подобные мероприятия приняты вследствие широкого сортамента обрабатываемых изделий и сложного контура поперечного сечения. Конструкция обеспечивает угол атаки 60 ÷ 90° на каждом участке контура, что гарантирует получение высокой чистоты обработки. Высокое качество получают и на труднодоступных участках (резкие переходы, поднутрения, «теневые» зоны и т.п.), при этом возникает высокая степень перекрытия отдельных площадей обработки.
Важно отметить, что технология должна обеспечить получение требуемой шероховатости, линейных размеров изделия в заданных пределах и при длительном воздействии на эти площади, в то же время гарантировать отсутствие механических повреждений поверхности. Кроме того, способ гарантирует получение требуемых показателей качества поверхности в моменты случайных остановок, торможения и выстоев в крайних положениях, что особенно важно при обработке дорогостоящих изделий из титановых материалов.
Принятые конструктивные решения позволяют получить заданные показатели качества на любом участке сложноконтурного сечения и длине обрабатываемого изделия с учетом неравномерности по толщине и прочности удаляемого покрытия.
В составе гидроабразивной суспензии в качестве абразива используют материал с твердостью по шкале Мооса 8÷9, что обусловлено следующими факторами: применение материала с твердостью по шкале Мооса менее 8 приводит к существенному снижению производительности операции и не позволяет качественно обработать участки с трудноудаляемым покрытием.
Применение материала с твердостью по шкале Мооса более 9 приводит к повреждению поверхности (повышение шероховатости) и приповерхностных слоев (наклеп) металла, что требует дополнительной операции обработки поверхности с удалением слоя металла. В результате расход металла повышается, повышается вероятность выхода размеров за пределы допуска, что в итоге приводит к окончательному браку продукции.
В результате экспериментальных работ определены размеры частиц абразивного материала. Наиболее оптимальны размеры частиц в диапазоне от 50 до 80 мкм. Размер частиц абразивного материала менее 50 мкм не позволяет получить требуемую производительность операции. При использовании частиц абразивного материала размерами более 80 мкм возможно превышение размера шероховатости выше допустимого предела, особенно в период торможения и остановок.
Величину давления струи сжатого газа необходимо поддерживать в следующем интервале: более или равно 3,0 бара и менее 3,5 бара в зависимости от скорости линейного перемещения изделий. При давлении менее 3,0 бара скорость перемещения изделия значительно падает. При давлении струи сжатого газа более или равно 3,5 бара в момент торможения, случайных и необходимых остановок и обработки изделия в крайних положениях возможно удаление слоя основного металла.
Промышленную применимость предлагаемого способа подтверждают следующие примеры конкретного выполнения.
Пример 1.
Проведена обработка поверхности профилей габаритными размерами 30×40×3500 мм из титанового сплава Вт 20 после операции калибровки. Обработку производили на установке гидроабразивной очистки. В качестве абразивных частиц рабочей смеси использовали электрокорунд М63 ГОСТ 3647 фракции 63÷80 мкм с твердостью по шкале Мооса, равной 8÷9. В качестве сжатого газа использовали сжатый воздух с давлением 3,4 бара.
Пример 2.
Проведена обработка поверхности профилей габаритными размерами 15×40×5000 мм из титанового сплава Вт 6 после операции калибровки. Обработку производили на установке гидроабразивной очистки. В качестве абразивных частиц рабочей смеси использовали электрокорунд М50 ГОСТ 3647 фракции 50 мкм с твердостью по шкале Мооса, равной 8÷9. В качестве сжатого газа использовали сжатый воздух с давлением 3,0 бара.
Значения шероховатости поверхности и производительности процесса очистки изделий указаны в таблице. Предлагаемый способ - №№1÷2, известный - №3.
№п/п Значение шероховатости поверхности Rz, мкм Производительность очистки изделия, м/мин
1 10 6,0
2 12 5,0
3 30 4,5
По результатам обработки поверхности было зафиксировано полное удаление остатков технологических смазок, окалины и других различных загрязнений, отсутствие повреждений основного металла, соответствие линейных размеров профилей предъявляемым требованиям, улучшение параметров шероховатости поверхности, кроме того, производительность обработки изделий увеличилась на 10÷25%.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет обеспечить полное удаление с поверхности деталей различного рода загрязнений, улучшить показатели качества поверхности изделий, а также увеличить производительность процесса обработки.

Claims (1)

  1. Способ очистки струйно-абразивной обработкой поверхности изделий из титановых сплавов, включающий подачу на обрабатываемую поверхность гидроабразивной суспензии посредством струи сжатого газа, при этом в качестве абразива гидроабразивной суспензии используют мелкодисперсные частицы с твердостью по шкале Мооса 8÷9, отличающийся тем, что мелкодисперсные частицы имеют размер от 50 до 80 мкм, а давление струи сжатого газа поддерживают в следующем интервале: более или равно 3,0 бара и менее 3,5 бара.
RU2008116003/02A 2008-04-22 2008-04-22 Способ очистки струйно-абразивной обработкой поверхности изделий из титановых сплавов RU2381096C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008116003/02A RU2381096C2 (ru) 2008-04-22 2008-04-22 Способ очистки струйно-абразивной обработкой поверхности изделий из титановых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008116003/02A RU2381096C2 (ru) 2008-04-22 2008-04-22 Способ очистки струйно-абразивной обработкой поверхности изделий из титановых сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008116003A RU2008116003A (ru) 2009-10-27
RU2381096C2 true RU2381096C2 (ru) 2010-02-10

Family

ID=41352705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008116003/02A RU2381096C2 (ru) 2008-04-22 2008-04-22 Способ очистки струйно-абразивной обработкой поверхности изделий из титановых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2381096C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457933C2 (ru) * 2010-10-28 2012-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ абразивно-струйной очистки поверхности от органических загрязнений
RU2510786C2 (ru) * 2012-08-20 2014-04-10 Андрей Николаевич Авренюк Способ абразивоструйной очистки поверхности бетонных и железобетонных конструкций перед ремонтом
RU2724211C1 (ru) * 2020-01-21 2020-06-22 Акционерное общество "Энергия" Способ обработки поверхности нержавеющей стали после термической обработки
RU2754622C1 (ru) * 2020-07-14 2021-09-06 Государственное предприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко" Способ обработки поверхности плоских деталей из сплавов титана

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457933C2 (ru) * 2010-10-28 2012-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ абразивно-струйной очистки поверхности от органических загрязнений
RU2510786C2 (ru) * 2012-08-20 2014-04-10 Андрей Николаевич Авренюк Способ абразивоструйной очистки поверхности бетонных и железобетонных конструкций перед ремонтом
RU2724211C1 (ru) * 2020-01-21 2020-06-22 Акционерное общество "Энергия" Способ обработки поверхности нержавеющей стали после термической обработки
RU2754622C1 (ru) * 2020-07-14 2021-09-06 Государственное предприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко" Способ обработки поверхности плоских деталей из сплавов титана

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008116003A (ru) 2009-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2381096C2 (ru) Способ очистки струйно-абразивной обработкой поверхности изделий из титановых сплавов
JP6045704B2 (ja) アルミニウム基板上にサテン仕上げを生成するための方法およびブラスト手段
DE102010005869B4 (de) Reinigung von Werkzeugen zur Warmumformung von Aluminiumblechen
DE102010037077B4 (de) Verfahren zum Konditionieren der Oberfläche gehärteter korrosionsgeschützter Bauteile aus Stahlblech
CN101683722B (zh) 一种激光切割金属印刷模板的抛光方法
CN105108343B (zh) 一种集装箱焊缝的表面处理工艺
CN113001098A (zh) 金属零件表面损伤电火花沉积-超声滚压复合修复方法
DE4124423C2 (de) Thermisches Spritzschichtverfahren und Anlage zu dessen Durchführung
Gupta et al. Ice jet machining: a sustainable variant of abrasive water jet machining
CN110815057A (zh) 一种无酸磷化金属板材的处理方法
CN103586186A (zh) 一种车辆涂装工艺
Hamidi et al. Finishing of internal and external surfaces produced by Powder Bed Fusion
EP2240290A1 (de) Verfahren zur herstellung eines bauteiles für eine thermische maschine
WO2019087688A1 (ja) 酸化スケール除去方法
KR20080023135A (ko) 유리판의 세정방법
TWI716170B (zh) 無酸磷化金屬板材的處理方法
JP6097904B2 (ja) アルミ基材の表面加工方法
CN106191727A (zh) 一种钛合金薄材的表面处理方法
CN111020451A (zh) 一种汽车冲压模具表面拉毛的处理方法
WO2017017034A1 (de) Verfahren zum behandeln von oberflächen mit einem strahlmittel aus trockeneispartikeln
JP2009248763A (ja) アルミホイールの製造方法、及びアルミホイール
CN111251193B (zh) 一种偏心轴用材料的表面硬化处理方法
CN111604717A (zh) 钢板表面预处理方法
RU2754622C1 (ru) Способ обработки поверхности плоских деталей из сплавов титана
UA135894U (uk) Спосіб обробки поверхні плоских деталей зі сплавів титану