RU2471602C1 - Способ в.г. вохмянина получения отверстий в детали - Google Patents

Способ в.г. вохмянина получения отверстий в детали Download PDF

Info

Publication number
RU2471602C1
RU2471602C1 RU2011124713/02A RU2011124713A RU2471602C1 RU 2471602 C1 RU2471602 C1 RU 2471602C1 RU 2011124713/02 A RU2011124713/02 A RU 2011124713/02A RU 2011124713 A RU2011124713 A RU 2011124713A RU 2471602 C1 RU2471602 C1 RU 2471602C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
holes
elements
parts
divided
hollow
Prior art date
Application number
RU2011124713/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Григорьевич Вохмянин
Original Assignee
Владислав Григорьевич Вохмянин
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 Владислав Григорьевич Вохмянин filed Critical Владислав Григорьевич Вохмянин
Priority to RU2011124713/02A priority Critical patent/RU2471602C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471602C1 publication Critical patent/RU2471602C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки материалов и может быть использовано для получения отверстий. Осуществляют деление детали на элементы детали, выполнение на элементах детали выемок, соответствующих будущим отверстиям, и жесткое соединение элементов детали между собой. При этом деление детали производят с образованием элементов детали в виде пустотелых цилиндров или пустотелых усеченных конусов. В результате обеспечивается возможность получения отверстий неограниченной длины и небольшой площади сечения. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки материалов, а более конкретно к приборостроению, в том числе к точному, и может быть использовано при разработке конструкций и технологии изготовления узлов и элементов, включающих длинномерные каналы малой площади поперечного сечения, в частности в технике капиллярных изделий, в узлах регулируемого дозирования газа или жидкости, в натекателях вакуумных систем, в холодильной технологии и т.д.
Известны способы обработки сверхзвуковой струей воды с введением в нее абразивных добавок (см. книгу - Гидрорезание судостроительных материалов / Р.А.Тихомиров, В.Ф.Бабанин, Е.Н.Петухов и др. - Л.: Судостроение; 1987. - 164 с.).
Известен способ сверления отверстий с помощью абразивно-жидкостных струй (см. Hashish M. Turning, milling and drilling with abrasive-waterjets. 9th International Symposium on Jet Cutting Technology. Sendai, Japan: 4-6 October, 1988, Paper C2, pp.113-131).
По этим схемам получения отверстий с помощью сверхзвуковой абразивно-жидкостной струи она непосредственно воздействует на обрабатываемый материал и при выходе из получаемого отверстия формирует боковую каверну, что приводит к браку, и отверстие получается некруглой формы.
Известен способ сверления отверстий малого диаметра в хрупком материале (см. пат.4955164 США, МКИ5 В24В 1/00, В24С 9/00 Method and apparatus for drilling small diameter holes in fragile material with velocity liquid jet / Hashish M., Cragen S., заявл. 15.06.89 г., опубл. 11.09.90 г.).
Однако известный способ имеет следующие недостатки. Практика получения отверстий в листовых материалах сверхзвуковой абразивно-жидкостной струей показывает, что при их формировании не удается точно обеспечить перпендикулярность струи с обрабатываемым материалом. Это приводит к тому, что отработанная суспензия, выходя из получаемого отверстия, обтекает вновь поступающую струю неравномерно по ее контуру. Это вызывает появление канавки на входе отверстия, которая сопоставима с его диаметром. Дальнейшее перемещение струи в получаемом отверстии не обеспечивает удаление канавки без значительных изменений размеров и формы отверстия.
Известны способы получения отверстий с помощью электроэрозионной обработки (см. Артамонов Б.А., Волков Ю.С.и др. Электрофизические и электрохимические метолы обработки материалов. Москва, "Высшая школа", 1983; Лившиц А.Л. Электроэрозионная обработка металлов. Москва, "Высшая школа". 1979; Подураев В.Н. И Камалов В.С. Физико-химические методы обработки. M.: "Машиностроение", 1973. 346 с.).
Наиболее известный и распространенный способ получения отверстий - это сверление - образование снятием стружки сквозного и глухого цилиндрического отверстия в сплошном материале при помощи сверла (см. Политехнический словарь / Редкол.: А.Ю.Ишлинский (гл. П50 ред.) и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - M.: Советская энциклопедия, 1989. - 656 с с ил., с.469).
Все известные способы не позволяют получить очень малые (десятые, сотые доли квадратного миллиметра) по площади сечения отверстия большой длины (от нескольких сантиметров до нескольких метров). Известные способы не позволяют получить отверстия сложной по длине конфигурации.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ получения отверстий в детали, включающий деление детали на элементы детали, выполнение на элементах детали выемок, соответствующих будущим отверстиям, и жесткое соединение элементов детали между собой (см. Авторское свидетельство СССР №1794614, кл. В23K 20/14, 15.02.1993).
Недостатком этого способа являются ограниченные функциональные возможности - нельзя получить отверстия в виде спирали.
Техническим результатом настоящего изобретения является расширение функциональных возможностей за счет обеспечения возможности получения отверстий в виде спиралей.
Поставленный технический результат достигается тем, что для получения отверстий в детали производят деление детали на элементы детали, выполняют на элементах детали выемки, соответствующие будущим отверстиям, и жестко соединяют элементы детали между собой, при этом деление детали производят с образование элементов детали в виде пустотелых цилиндров или пустотелых усеченных конусов.
На фиг.1 представлена деталь, деление которой на части произведено на пустотелые цилиндры; на фиг.2 представлен вид сверху на деталь по фиг.1, на фиг.3 дана развертка боковой поверхности одного из цилиндров по фиг.1-2; на фиг.4 представлена деталь, деление которой на части произведено на пустотелые усеченные конуса.
На фиг.1 и 2 представлено деление детали 1 на элементы 2. 3 и 4, представляющие собой пустотелые цилиндры (элемент 2 может быть выполнен как в виде пустотелого цилиндра, так и в виде цилиндра без внутренней выемки; на фиг.1, 2 элемент 4 показан без внутренней выемки). На фиг.3 дана развертка боковой поверхности одного из элементов детали 1 по фиг.1-2 (развертка боковой поверхности остальных элементов детали 1 на чертеже не показана). Позицией 5 - жирная линия - показана выемка, соответствующая будущему отверстию. Сборка элементов 2-3 детали 1 должна производиться по тугой посадке, например, путем охлаждения элемента 2 и нагревания элемента 3, в последующем нагреванием элемента 4 и охлаждением элементов 2 и 3. Этим обеспечивается неразъемность соединения.
На фиг.4 показано деление детали 6 на элементы 7, 8, 9, представляющие собой пустотелые усеченные конусы (элемент 9 может быть выполнен как в виде пустотелого усеченного конуса, так и в виде усеченного конуса без внутренней выемки, на фиг.4 элемент 9 показан без внутренней выемки).
Жесткое соединение элементов 7-9 детали 6 на фиг.4 может производиться как болтовым соединением, так и сваркой, например точечной, или любым другим способом.
Выемки на поверхности элементов могут быть произведены любым известным способом, например механическим, лазерным, электроэрозионным и т.д. Профиль выемок может быть любой: квадратный, трапецеидальный, треугольный, полукруглый и т.д. В том случае, когда после образования выемок требуется дополнительная обработка, например снятие заусениц, производят эту обработку.
Деление деталей по варианту, показанному на фиг.1-3, позволяет получить отверстия в виде цилиндрических спиралей, а деление деталей по варианту, показанному на фиг.4, позволяет получить отверстия в виде конических спиралей.
Достоинства способа по варианту, изображенному на фиг.4, - может быть обеспечена высокая точность исполнения отверстий при условии предварительной притирки деталей 12-14 между собой.
Более широкие функциональные возможности за счет обеспечения получения отверстий в виде цилиндрических или конических спиралей являются достоинством и преимуществом предлагаемого технического решения по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. Способ получения в детали отверстий в виде спиралей, включающий деление детали на элементы детали, выполнение на элементах детали выемок, соответствующих будущим отверстиям, и жесткое соединение элементов детали между собой с получением отверстия, при этом деление детали производят с образованием элементов детали в виде пустотелых цилиндров или пустотелых усеченных конусов.
RU2011124713/02A 2011-06-16 2011-06-16 Способ в.г. вохмянина получения отверстий в детали RU2471602C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011124713/02A RU2471602C1 (ru) 2011-06-16 2011-06-16 Способ в.г. вохмянина получения отверстий в детали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011124713/02A RU2471602C1 (ru) 2011-06-16 2011-06-16 Способ в.г. вохмянина получения отверстий в детали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2471602C1 true RU2471602C1 (ru) 2013-01-10

Family

ID=48805981

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011124713/02A RU2471602C1 (ru) 2011-06-16 2011-06-16 Способ в.г. вохмянина получения отверстий в детали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471602C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2554841C1 (ru) * 2013-11-26 2015-06-27 Владислав Григорьевич Вохмянин Способ в.г. вохмянина получения в детали длинномерных отверстий

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1318761A1 (ru) * 1984-07-16 1987-06-23 Научно-Исследовательский Институт Проблем Машиностроения При Мвту Им.Н.Э.Баумана Разъемное фланцевое соединение
RU1780942C (ru) * 1990-12-04 1992-12-15 Тернопольский Филиал Львовского Политехнического Института Им.Ленинского Комсомола Сборна торцова фреза
RU1794614C (ru) * 1990-12-17 1993-02-15 Институт Аналитического Приборостроения Научно-Технического Объединения Ан Ссср Способ изготовлени изделий с длинномерными каналами
WO2006042530A1 (de) * 2004-10-21 2006-04-27 Minova International Limited Verfahren zum setzen von gesteinsankern

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1318761A1 (ru) * 1984-07-16 1987-06-23 Научно-Исследовательский Институт Проблем Машиностроения При Мвту Им.Н.Э.Баумана Разъемное фланцевое соединение
RU1780942C (ru) * 1990-12-04 1992-12-15 Тернопольский Филиал Львовского Политехнического Института Им.Ленинского Комсомола Сборна торцова фреза
RU1794614C (ru) * 1990-12-17 1993-02-15 Институт Аналитического Приборостроения Научно-Технического Объединения Ан Ссср Способ изготовлени изделий с длинномерными каналами
WO2006042530A1 (de) * 2004-10-21 2006-04-27 Minova International Limited Verfahren zum setzen von gesteinsankern

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2554841C1 (ru) * 2013-11-26 2015-06-27 Владислав Григорьевич Вохмянин Способ в.г. вохмянина получения в детали длинномерных отверстий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kumar et al. Experimental Investigation into micro-ultrasonic machining of zirconia using multiple tips micro-tool
US7214901B1 (en) Duplex electrical discharge machining
Li et al. A novel micro-EDM method to improve microhole machining performances using ultrasonic circular vibration (UCV) electrode
KR101811112B1 (ko) 터빈 날개 가공 방법, 가공 공구 및 터빈 날개
US8663450B1 (en) Guide bore electrical machining methods
CN104942384B (zh) 一种微电火花加工机的旋转主轴装置
RU2471602C1 (ru) Способ в.г. вохмянина получения отверстий в детали
RU2507050C1 (ru) Способ в.г. вохмянина изготовления цилиндрической детали с отверстием неограниченной длины
RU2544709C1 (ru) Способ в.г. вохмянина получения в детали длинномерных отверстий
RU2507049C1 (ru) Способ в.г. вохмянина изготовления цилиндрической детали с отверстием неограниченной длины
Romoli et al. Microstructural changes induced by ultrashort pulsed lasers in microdrilling of fuel nozzles
US11253938B2 (en) Device and method for producing a blade airfoil
CN109175551B (zh) 电火花加工电蚀产物排出方法
Liu et al. Optimization of tool nozzle structure for electrochemical boring of inner cavity in engine spindles
RU2554841C1 (ru) Способ в.г. вохмянина получения в детали длинномерных отверстий
Liew et al. Fabrication of Microstructures on RB-SiC by Ultrasonic Cavitation Assisted Micro-Electrical Discharge Machining.
RU128544U1 (ru) Изделие в.г. вохмянина с длинномерным отверстием
JPS593152B2 (ja) 微細孔形成方法
JP2001054808A (ja) ノズル穴の加工方法
CN114992200A (zh) 一种自适应微流控表面结构及其制造方法
KR101393414B1 (ko) 초음파 혼 모듈
CN112171203A (zh) 一种微孔喷管加工方法
RU1794614C (ru) Способ изготовлени изделий с длинномерными каналами
Fang et al. Wire Electrochemical Trimming of Wire-EDMed Surface for the Manufacture of Turbine Slots
RU2621511C2 (ru) Электрод для изготовления конфузорного участка в отверстии форсунки

Legal Events

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

Effective date: 20140617