RU2471595C1 - Электролит для электрохимической обработки - Google Patents

Электролит для электрохимической обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2471595C1
RU2471595C1 RU2011149911/02A RU2011149911A RU2471595C1 RU 2471595 C1 RU2471595 C1 RU 2471595C1 RU 2011149911/02 A RU2011149911/02 A RU 2011149911/02A RU 2011149911 A RU2011149911 A RU 2011149911A RU 2471595 C1 RU2471595 C1 RU 2471595C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
electrochemical
processing
butyl alcohol
glycerol
Prior art date
Application number
RU2011149911/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Михайлович Ерочкин
Сергей Алексеевич Афанасов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн"
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 "Научно-производственное объединение "Сатурн" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн"
Priority to RU2011149911/02A priority Critical patent/RU2471595C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471595C1 publication Critical patent/RU2471595C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к электрохимическим и электрофизическим способам обработки материалов, а именно - к электролитам для электрохимической обработки острых кромок после слесарной зачистки в изделиях, преимущественно из нержавеющих и жаропрочных сплавов. Электролит для электрохимической размерной обработки содержит: 77 мас.% бутилового спирта, 6 мас.% хлорной кислоты и 17 мас.% глицерина. Изобретение позволяет повысить производительность, улучшить качество обрабатываемой поверхности при минимальном изменении размеров детали, уменьшении шероховатости и округлении отверстий при обработке перфорированной детали. 1 табл., 4 пр.

Description

Изобретение относится к электрохимическим и электрофизическим способам обработки материалов, а именно к электролитам для электрохимической обработки острых кромок после слесарной зачистки в изделиях, преимущественно из нержавеющих и жаропрочных сплавов.
Известен электролит (Патент №2163525; МПК B23H 3/08, C25F 3/16; опубликовано 27.02.2001) для размерной электрохимической обработки металлов, на основе водного раствора нитрата натрия дополнительно введены органическая добавка 8-оксихинолин и поверхностно-активное вещество - катионный жир при следующем соотношении компонентов, %:
Азотнокислотный натрий 8
8-Оксихинолин-орто (8-оксихинолин) 0,005
Катионный жир 0,05
Вода Остальное
Известен электролит (Патент №2053062; МПК B23H 3/08; опубликовано 27.01.1996) для размерной электрохимической обработки металлов, на основе водного раствора хлорида натрия или калия, содержащий изопропиловый или н-пропиловый спирт и глицирин при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Хлорид натрия или калия 5,0-7,0
Изопропиловый или н-пропиловый спирт 15,3-23,0
Глицерин 12,6-22,0
Вода Остальное
Известен электролит (Авторское свидетельство №SU 1756045; МПК B23H 3/08; опубликовано 23.08.1992) для размерной электрохимической обработки металлов, на основе суспензии окиси хрома в водном растворе азотнокислотного натрия, полиоксиэтилен-полиоксипропилен-N,N'-тетра-(2-оксипропил)-1,3-диаминопропанол-2 и глицерин, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Азотный натрий 10-15
Окись хрома 10-15
Полиоксиэтилен- 1,0-3,5
полиоксипропилен-N,N'-
тетра-(2-оксипропил)-1,3-
диаминопропанол-2
Глицерин 0,5-1,5
Вода Остальное
Известен электролит (Авторское свидетельство №1646726; МПК B23H 3/08; опубликовано 07.05.91) для ЭХРО металлов, на основе водного раствора хлорида и нитрата щелочного металла, содержащий этилцеллозольв при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Хлорид щелочного металла 15-18
Нитрат щелочного металла 2-3
Этилцеллозольв 10-15
Вода Остальное
Общим недостатком приведенных составов электролитов является то, что все они предназначены для увеличения производительности процесса и приводят к большому съему металла с поверхности деталей. Кроме того, приведенные выше электролиты обладают свойством локализации процесса при размерной электрохимической обработке на малых зазорах, при больших межэлектродных зазорах эти электролиты не работают или происходит неравномерный съем металла с поверхности деталей. Не обеспечивают задачу: скруглить кромки отверстий, сгладить микронеровности на поверхности деталей сложной формы, и обеспечить минимальный съем металла с деталей, чтобы не испортить геометрию профиля детали.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявленному электролиту является электролит (Патент US 7501051 B2; дата публикации 10.03.2009; МПК B23H 11/00) для размерной электрохимической обработки металлов, содержащий глицерин.
Недостатком данного электролита является низкая производительность, плохое локализующее свойство и, как следствие, невозможность обработки жаропрочных сплавов.
Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является повышение производительности, улучшение качества обрабатываемой поверхности при минимальном изменении размеров детали, уменьшение шероховатости, скругление отверстий в случае перфорированной детали, за счет используемых компонентов хлорной кислоты, бутилового спирта и глицерина.
Указанный технический результат достигается тем, что в электролите используется более сильная основа - хлорная кислота, увеличена концентрация глицерина и применяется бутиловый спирт, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Бутиловый спирт 77
Хлорная кислота 6
Глицерин 17
Для проверки эффективности предлагаемого электролита были проведены экспериментальные исследования по электрохимической обработке нержавеющих и жаропрочных сплавов при различных концентрациях компонентов в электролите.
Режим обработки: напряжение - 25…30 B; ток - (4…6) до 20 A; величина межэлектродного зазора - 5…10 мм; температура электролита - 20°…30°C.
Пример 1. Готовят электролит следующим образом: в 90 мас.% бутилового спирта добавляют хлорную кислоту 10%, хорошо перемешивают при комнатной температуре. В этом электролите обрабатывают перфорированные образцы с диаметром отверстий 0,3…0,5 мм из сплава ЖС6У, при вышеуказанном режиме. По окончании обработки получены результаты: изменение толщины образца - от 0,15 до 0,2 мм; светлая поверхность; Ra=0,6-0,8 мкм.
Пример 2. Готовят электролит следующим образом: в 77 мас.% бутилового спирта добавляют глицерин 15% и хлорную кислоту 8%, хорошо перемешивают при комнатной температуре. В этом электролите обрабатывают перфорированные образцы с диаметром отверстий 0,3…0,5 мм из сплава ЖС6У, при вышеуказанном режиме. По окончании обработки получены результаты: изменение толщины образца - от 0,08 до 0,1 мм; светлая поверхность; Ra=0,4-0,7 мкм.
Пример 3. Готовят электролит следующим образом: в 77 мас.% бутилового спирта добавляют глицерин 17% и хлорную кислоту 6%, хорошо перемешивают при комнатной температуре. В этом электролите обрабатывают перфорированные образцы с диаметром отверстий 0,3…0,5 мм из сплава ЖС6У, при вышеуказанном режиме. По окончании обработки получены результаты: изменение толщины образца - от 0,005 до 0,02 мм; Ra=0,4-0,8 мкм.
Пример 4. Готовят электролит следующим образом: в 77 мас.% бутилового спирта добавляют глицерин 18% и хлорную кислоту 5%, хорошо перемешивают при комнатной температуре. В этом электролите обрабатывают перфорированные образцы с диаметром отверстий 0,3…0,5 мм из сплава ЖС6У, при вышеуказанном режиме. По окончании обработки получены результаты: изменение толщины образца - от 0,005 до 0,01 мм; светло-серая поверхность; Ra=0,5-0,9 мкм.
Результаты исследования сплава ЖС6У представлены в таблице 1. Анализ полученных результатов позволил установить, что съем материала происходит равномерно по всей поверхности, полностью удалены оставшиеся заусенцы с деталей, изготовленных из жаропрочных литейных сплавов, кромки отверстий скруглены равномерно. Уменьшение или увеличение концентрации бутилового спирта, хлорной кислоты или глицерина приводит к неравномерному удалению заусенцев и существенному ухудшению качества обработанной поверхности. Благодаря замене воды на бутиловый спирт повышается производительность электролита, а использование глицерина способствует улучшению локализации процесса.
Электролит прост по приготовлению и стабилен в работе. Применение данного электролита позволяет исключить трудоемкую ручную доводку кромочных элементов. При подборе режимов обработки он так же может быть использован в ремонтных технологиях, в частности для снятия нагара на деталях ГТД для дальнейшего восстановления их формы и размеров.
Таблица 1.
Электрохимические характеристики сплава ЖС6 в различных электролитах
Электролиты Изменение толщины образца Шероховатость Внешний вид обрабатываемой поверхности
Ra исх мкм Ra к мкм
1 90% C4H9OH + 10% HClO4 0,15 1-1,23 0,6-0,8 Кромки отверстий скруглены неравномерно, поверхность светлая
2 77% С4Н9ОН + 15% C3H5(OH)3 + 8% HClO4 0,08 1-1,23 0,4-0,7 Кромки отверстий скруглены, поверхность светлая
3 77% C4H9OH + 17% C3H5(OH)3 + 6% HClO4 0,005-0,02 1,23-1 0,8-0,4 Кромки отверстий скруглены, поверхность светлая
4 77% C4H9OH + 18% C3H5(OH)3 + 5% HClO4 0,005 1-1,23 0,5-0,9 Кромки отверстий скруглены слабо, поверхность светло-серая

Claims (1)

  1. Электролит для электрохимической размерной обработки, содержащий глицерин, отличающийся тем, что он содержит бутиловый спирт и хлорную кислоту при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    бутиловый спирт 77 хлорная кислота 6 глицерин 17
RU2011149911/02A 2011-12-07 2011-12-07 Электролит для электрохимической обработки RU2471595C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149911/02A RU2471595C1 (ru) 2011-12-07 2011-12-07 Электролит для электрохимической обработки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149911/02A RU2471595C1 (ru) 2011-12-07 2011-12-07 Электролит для электрохимической обработки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2471595C1 true RU2471595C1 (ru) 2013-01-10

Family

ID=48805975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011149911/02A RU2471595C1 (ru) 2011-12-07 2011-12-07 Электролит для электрохимической обработки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471595C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1197801A1 (ru) * 1984-04-05 1985-12-15 Научно-производственное объединение "Мединструмент" Электролит дл электрохимического маркировани
RU2053062C1 (ru) * 1992-08-05 1996-01-27 Михаил Владимирович Шмуклер Электролит для электрохимической обработки
US6858126B1 (en) * 2002-11-06 2005-02-22 Pacesetter, Inc. High capacitance anode and system and method for making same
RU2333821C1 (ru) * 2006-10-31 2008-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ электрохимической размерной обработки и устройство для его реализации
US7501051B2 (en) * 2004-10-06 2009-03-10 Basf Aktiengesellschaft Electropolishing electrolyte and method for planarizing a metal layer using the same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1197801A1 (ru) * 1984-04-05 1985-12-15 Научно-производственное объединение "Мединструмент" Электролит дл электрохимического маркировани
RU2053062C1 (ru) * 1992-08-05 1996-01-27 Михаил Владимирович Шмуклер Электролит для электрохимической обработки
US6858126B1 (en) * 2002-11-06 2005-02-22 Pacesetter, Inc. High capacitance anode and system and method for making same
US7501051B2 (en) * 2004-10-06 2009-03-10 Basf Aktiengesellschaft Electropolishing electrolyte and method for planarizing a metal layer using the same
RU2333821C1 (ru) * 2006-10-31 2008-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ электрохимической размерной обработки и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2007123850A (ru) Способ многоэтапного электролитно-плазменного полирования изделий из титана и титановых сплавов
MY141090A (en) Laser processing method
CN102534744A (zh) 医用钛合金抛光液及抛光方法
CN104805456B (zh) 一种毛刺去除液及毛刺去除方法
RU2355829C2 (ru) Способ электролитно-плазменного полирования металлических изделий
RU2471595C1 (ru) Электролит для электрохимической обработки
JP6945233B2 (ja) 電解研磨液及び加工金属の製造方法
RU2552203C2 (ru) Способ полирования деталей из титановых сплавов
CN108396350B (zh) 一种电镀后脱水剂
CN109252200A (zh) 一种铝合金压铸件表面处理方法
CN106011852A (zh) 一种奥氏体不锈钢表面高熵合金涂层的制备方法
RU2489235C1 (ru) Электролит для электрохимической обработки на импульсном униполярном токе твердых сплавов
TWI636160B (zh) Aluminum electrolytic treatment method
WO2017107818A1 (zh) 一种加长铣刀的加工工艺
RU2426823C1 (ru) Электролит для микродугового оксидирования алюминия и его сплавов
RU2495966C1 (ru) Способ полирования деталей из титановых сплавов
RU2467098C1 (ru) Способ электролитно-плазменного удаления покрытий из нитридов титана или нитридов соединений титана с металлами
EA201501129A2 (ru) Раствор электролита и электрохимические способы модификации поверхности
RU2357019C2 (ru) Способ электролитно-плазменной обработки деталей
DE602007008728D1 (de) Verfahren und zusammensetzungen für den erhalt ampsgesetzten geweben, zellen oder viren
RU2551344C1 (ru) Способ повышения эксплуатационных характеристик лопаток турбомашин из легированных сталей
RU2664994C1 (ru) Электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из тугоплавких сплавов
RU2013156640A (ru) Способ электролитно-плазменного удаления полимерных покрытий с поверхности детали из легированных сталей
RU2013129493A (ru) Способ электролитно-плазменной обработки поверхности металлов
SU1646726A1 (ru) Электролит дл электрохимического удалени заусенцев