RU2481928C1 - Способ изготовления электрода-инструмента при объемной электрохимической обработке (эхо) - Google Patents

Способ изготовления электрода-инструмента при объемной электрохимической обработке (эхо) Download PDF

Info

Publication number
RU2481928C1
RU2481928C1 RU2011146601/02A RU2011146601A RU2481928C1 RU 2481928 C1 RU2481928 C1 RU 2481928C1 RU 2011146601/02 A RU2011146601/02 A RU 2011146601/02A RU 2011146601 A RU2011146601 A RU 2011146601A RU 2481928 C1 RU2481928 C1 RU 2481928C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tool
electrode
current source
pulse
source
Prior art date
Application number
RU2011146601/02A
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 RU2011146601/02A priority Critical patent/RU2481928C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2481928C1 publication Critical patent/RU2481928C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки. При изготовлении электрода-инструмента для объемной электрохимической обработки к его двум деталям подключают положительный полюс источника постоянного импульсно-циклического тока и источник импульсного тока с частой сменой полюсов и осуществляют обработку поверхности электрода-инструмента при поочередном выключении одного источника тока и включении другого. При включенном постоянном импульсно-циклическом токе осуществляют формирование рабочей поверхности электрода-инструмента по профилю детали-эталона до соприкосновения поверхностей смыкания электрода-инструмента друг с другом, после упомянутый источник тока выключают, обе части электрода-инструмента отводят друг от друга, а деталь-эталон снимают. Далее детали электрода-инструмента подводят в рабочее положение, включают источник импульсного тока с частой сменой полюсов и ведут взаимную приработку поверхностей смыкания электрода-инструмента. Процесс включения и выключения источников тока производят до полного формирования профиля детали-эталона на рабочей поверхности электрода-инструмента. Изобретение позволяет уменьшить трудоемкость изготовления электрода-инструмента, за счет исключения доводочных слесарных операций. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки, в частности касается способа изготовления электродов-инструментов для электрохимической обработки (ЭХО) лопаток ГТД.
Известен способ изготовления электрода-инструмента, включающий метод обратного копирования или обратной полярности. Основным его преимуществом является то, что он не требует специального оборудования и позволяет исключить влияние на точность обработки всех погрешностей, связанных с изготовлением и установкой на станке электродов и приспособления для закрепления детали, поскольку обработка рабочих поверхностей электродов и изготовление деталей производится на одном и том же станке. Реализация метода предполагает наличие готовой детали-эталона, которая устанавливается на станке, подключается к отрицательному полюсу источника технологического тока и служит инструментом для предварительной обработки рабочих поверхностей электродов. После этого, по результатам обработки пробных деталей, поверхности электродов дорабатываются слесарным путем (Уваров Л.Б. Технология производства лопаток компрессора современных газотурбинных установок. Рыбинск - 2005 г., с.85-89).
Известен также способ изготовления лопаток ГТД (Авторское свидетельство №1579670, МПК В23Н 3/04, заявл. 25.11.90 г., опубл. 23.07.90 г.), включающий электрохимическую обработку рабочих поверхностей методом обратной полярности, осуществляемой при прокачке электролита через межэлектродный промежуток. В данном способе также присутствует слесарная доводка поверхностей электрода-инструмента, после обработки методом обратной полярности.
Недостатком описанных способов является слесарная доводка, которая заключается в огромной трудоемкости обработки электродов-инструментов (от нескольких смен до нескольких недель) и ее время невозможно спрогнозировать, т.к в качестве главного фактора выступает квалификация наладчика, т.е субъективный фактор, и, как следствие, возникновение погрешности базирования электродов при неоднократном их съеме со станка.
Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является уменьшение трудоемкости изготовления электрода-инструмента, за счет исключения доводочных слесарных операций.
Заявленный технический результат достигается тем, что способ изготовления электродов-инструментов для объемной электрохимической обработки включает в себя электрохимическую объемную обработку рабочих поверхностей методом обратной полярности, осуществляемым при прокачке электролита через межэлектродный промежуток.
Новым в заявляемом способе является то, что к двум деталям электрода-инструмента, подключенным к положительному полюсу источника постоянного импульсно-циклического тока, подключается источник импульсного тока с частой сменой полюсов. Обработка поверхностей электрода-инструмента производится чередованием выключения одного источника тока и включения другого. При включенном постоянном импульсно-циклическом токе и выключенном импульсном токе с частой сменой полюсов идет формирование рабочей поверхности электрода-инструмента по профилю детали-эталона. Процесс электрохимической обработки идет до тех пор, пока поверхности смыкания электрода-инструмента не соприкоснуться друг с другом. Источник постоянного импульсно-циклического тока выключается, обе части электрода-инструмента отходят друг от друга, деталь-эталон снимается. Детали электрода-инструмента подводятся в рабочее положение, включается источник импульсного тока с частой сменой полюсов, при котором идет взаимная приработка поверхностей смыкания электрода-инструмента, при этом процесс включения и выключения источников питания происходит до полного формирования профиля детали-эталона на рабочую поверхность электрода-инструмента.
Таким образом образуется идеально замкнутый контур, что является одним из главных условий объемной ЭХО.
На прилагаемых чертежах изображено:
Фиг.1 - схема изготовления электрода-инструмента.
Фиг.2 - схема обработки рабочих поверхностей электродов-инструментов при прокачке электролита.
Фиг.3 - вид А и вид Б фиг.2.
Устройство изготовления электрода-инструмента при объемной ЭХО содержит электрод-инструмент, состоящий из деталей 1 и 2 с рабочими поверхностями 3, формирующимися по профилю детали-эталона 4 (фиг.1). Поверхности смыкания 5 образованы перпендикулярами, восстановленными из точек касания прямых, параллельных направлению подачи электродов к кромкам детали-эталона 4. Между деталями 1 и 2 электрода-инструмента находится межэлектродный промежуток. Источник питания постоянного импульсно-циклического тока 6, для формирования рабочей поверхности электродов методом обратной полярности и источник импульсного тока с частой сменой полюсов 7 для равномерного формирования поверхностей смыкания 5.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
Первоначально методами механической обработки изготавливают заготовки деталей 1 и 2 и предварительно отфрезерованные, изолируют друг от друга и от корпуса станка. Рабочие поверхности электрода-инструмента формируются по стандартной схеме. Деталь-эталон 4 подключается к отрицательному полюсу источника постоянного импульсно-циклического тока 6, а детали 1 и 2 электрода-инструмента подключаются к положительному полюсу источника постоянного импульсно-циклического тока 6 и к источнику импульсного тока с частой сменой полюсов 7. Источник постоянного импульсно-циклического тока 6 включен, источник импульсного тока с частой сменой полюсов 7 отключен. Идет процесс электрохимической обработки электродов методом обратной полярности импульсно-циклическим током. Процесс ЭХО будет продолжаться до тех пор, пока поверхности смыкания 5 электрода-инструмента не соприкоснутся друг с другом. Дальнейшая обработка ЭХО рабочих поверхностей 3 электрода-инструмента будет возможна только при снятии металла с поверхностей смыкания 5 электрода-инструмента (фиг.2, 3). После остановки процесса ЭХО, когда детали электрода-инструмента 1 и 2 сталкиваются между собой и дальнейшее их продвижение невозможно, детали 1 и 2 электрода-инструмента отходят друг от друга, контакты плюса и минуса источника постоянного импульсно-циклического тока 6 размыкаются.
Деталь-эталон 4 снимается. Детали 1 и 2 электрода-инструмента подводятся в рабочее положение, включается источник импульсного тока с частой сменой полюсов 7, который генерирует импульсы большой мощности. При этом на деталях 1 и 2 электрода-инструмента будет постоянная смена полюсов с плюса на минус и обратно. Анодное растравливание будет происходить на поверхностях смыкания 5 электрода-инструмента. В зоне рабочих поверхностей 3 электрода-инструмента растравливания не будет или будет минимальное растравливание, так как в этой зоне межэлектродный промежуток увеличен.
Дальнейшая обработка деталей 1 и 2 электрода-инструмента будет происходить циклически, попеременное включение источников питания постоянного импульсно-циклического тока 6 и источника импульсного тока с частой сменой полюсов 7. Причем время работы на источнике импульсного тока с частой сменой полюсов 7 будет больше времени работы источника постоянного импульсно-циклического тока 6, тем самым межэлектродный промежуток в зоне поверхностей смыкания 5 будет больше межэлектродного промежутка в зоне рабочего профиля электрода-инструмента. Процесс циклической обработки продолжается до полного копирования профиля детали-эталона на рабочую поверхность 3 электрода-инструмента.
Предложенный способ изготовления электродов-инструментов позволяет исключить слесарную доработку поверхностей смыкания электродов и соответственно избежать погрешности базирования электродов. Зазор в зонах смыкания электродов равномерен по всей высоте электродов. Этот способ позволяет получать и восстанавливать (после коротких замыканий) рабочие поверхности профильной части электродов-инструментов, с использованием окончательно обработанной детали (годной по размерам профиля) в качестве детали-эталона.

Claims (1)

  1. Способ изготовления электрода-инструмента для объемной электрохимической обработки, включающий электрохимическую обработку рабочей поверхности методом обратной полярности, осуществляемую при прокачке электролита через межэлектродный промежуток, отличающийся тем, что к двум деталям электрода-инструмента, подключенным к положительному полюсу источника постоянного импульсно-циклического тока, подключают источник импульсного тока с частой сменой полюсов, обработку поверхности электрода-инструмента производят чередованием выключения одного источника тока и включения другого, причем при включенном постоянном импульсно-циклическом токе и выключенном импульсном токе с частой сменой полюсов осуществляют формирование рабочей поверхности электрода-инструмента по профилю детали-эталона путем электрохимической обработки, которую ведут до тех пор, пока поверхности смыкания электрода-инструмента не соприкоснутся друг с другом, после чего источник постоянного импульсно-циклического тока выключают, обе части электрода-инструмента отводят друг от друга, деталь-эталон снимают, а детали электрода-инструмента подводят в рабочее положение и включают источник импульсного тока с частой сменой полюсов, при котором ведут взаимную приработку поверхностей смыкания электрода-инструмента, при этом процесс включения и выключения источников питания производят до полного формирования профиля детали-эталона на рабочей поверхности электрода-инструмента.
RU2011146601/02A 2011-11-16 2011-11-16 Способ изготовления электрода-инструмента при объемной электрохимической обработке (эхо) RU2481928C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146601/02A RU2481928C1 (ru) 2011-11-16 2011-11-16 Способ изготовления электрода-инструмента при объемной электрохимической обработке (эхо)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146601/02A RU2481928C1 (ru) 2011-11-16 2011-11-16 Способ изготовления электрода-инструмента при объемной электрохимической обработке (эхо)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2481928C1 true RU2481928C1 (ru) 2013-05-20

Family

ID=48789767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146601/02A RU2481928C1 (ru) 2011-11-16 2011-11-16 Способ изготовления электрода-инструмента при объемной электрохимической обработке (эхо)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2481928C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU884928A1 (ru) * 1980-03-18 1981-11-30 Физико-технический институт АН БССР Способ изготовлени ступенчатого электрода-инструмента
SU1144815A1 (ru) * 1982-04-13 1985-03-15 Московский Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Энергетический Институт Способ изготовлени электрода-инструмента дл размерной электрохимической обработки
WO1988010167A1 (fr) * 1987-06-16 1988-12-29 Georges Voilmy Procede de fabrication d'un outil de coupe par electro-erosion, electrode et outil correspondant
SU1579670A1 (ru) * 1987-11-25 1990-07-23 Рыбинский Авиационный Технологический Институт Способ изготовлени электродов-инструментов дл размерной электрохимической обработки
DE102006027033A1 (de) * 2006-06-08 2007-12-13 Daimlerchrysler Ag Verfahren und Vorrichtung zur elektrochemischen Bearbeitung

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU884928A1 (ru) * 1980-03-18 1981-11-30 Физико-технический институт АН БССР Способ изготовлени ступенчатого электрода-инструмента
SU1144815A1 (ru) * 1982-04-13 1985-03-15 Московский Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Энергетический Институт Способ изготовлени электрода-инструмента дл размерной электрохимической обработки
WO1988010167A1 (fr) * 1987-06-16 1988-12-29 Georges Voilmy Procede de fabrication d'un outil de coupe par electro-erosion, electrode et outil correspondant
SU1579670A1 (ru) * 1987-11-25 1990-07-23 Рыбинский Авиационный Технологический Институт Способ изготовлени электродов-инструментов дл размерной электрохимической обработки
DE102006027033A1 (de) * 2006-06-08 2007-12-13 Daimlerchrysler Ag Verfahren und Vorrichtung zur elektrochemischen Bearbeitung

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9452483B2 (en) Electric discharge machining die sinking device and related method of operation
CN103624348B (zh) 基于pdms掩模的海量阵列群小孔电解加工方法
RU2465991C2 (ru) Способ электрохимической обработки
CN104588799B (zh) 具有辅助电极脉间输出的微细电解加工电源及其加工方法
CN105522239A (zh) 回转体表面凸台结构电解加工双极性电极及其电解加工方法
DE502007006364D1 (de) Verfahren zum Lichtbogenfügen mit Wechselstrom mit Gelenken des Lichtbogens während mindestens jeder fünften positiven Impulstromphase durch ein oder mehrere externe Magnetfelder
CN101579762A (zh) 电极装置及电加工方法
RU2481928C1 (ru) Способ изготовления электрода-инструмента при объемной электрохимической обработке (эхо)
RU2590743C1 (ru) Способ многоместной импульсной электрохимической обработки лопаток в составе роботизированного комплекса и устройство для его осуществления
CN104227159B (zh) 一种微细凹凸结构的电解加工方法
GB201203457D0 (en) System and method for metal deburring
Bähre et al. Reproducible, fast and adjustable surface roughening of stainless steel using pulse electrochemical machining
RU2564773C1 (ru) Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов
CN104520043A (zh) 放电加工装置
RU2006117136A (ru) Способ размерной электрохимической обработки металлов
RU2448818C1 (ru) Способ двусторонней электрохимической размерной обработки деталей
US9938632B2 (en) Apparatus and method for recovery of material generated during electrochemical material removal in acidic electrolytes
RU2323071C2 (ru) Способ электрохимической обработки
CN104625263B (zh) 一种基于凝胶电化学加工的肋化内冷却结构冷却管的制备方法
Khan et al. Analyzing and Modeling the Influence of Workpiece Thickness on Geometry of Slot Machining Wire EDMs
CN203346510U (zh) 并联型多头电解抛光枪
KR20130060797A (ko) 마모율을 이용한 미세공구전극 가공방법
RU2013140075A (ru) Способ двухсторонней электрохимической размерной обработки лопатки турбомашины с вибрацией электродов-инструментов
RU2010144769A (ru) Способ получения локальных участков охлаждения
MY162839A (en) Process for removing a coating from workpieces