RU2522975C1 - Способ электроэрозионно-химической обработки деталей с диэлектрическими покрытиями - Google Patents

Способ электроэрозионно-химической обработки деталей с диэлектрическими покрытиями Download PDF

Info

Publication number
RU2522975C1
RU2522975C1 RU2013119409/02A RU2013119409A RU2522975C1 RU 2522975 C1 RU2522975 C1 RU 2522975C1 RU 2013119409/02 A RU2013119409/02 A RU 2013119409/02A RU 2013119409 A RU2013119409 A RU 2013119409A RU 2522975 C1 RU2522975 C1 RU 2522975C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
tool
additional
stage
current source
Prior art date
Application number
RU2013119409/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Ливурдов
Валерий Александрович Гейкин
Геннадий Сафронович Мухаметов
Виктор Васильевич Морозов
Сергей Викторович Алексеев
Original Assignee
Российская Федерация от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли (Минпромторг России)
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 Российская Федерация от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли (Минпромторг России) filed Critical Российская Федерация от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли (Минпромторг России)
Priority to RU2013119409/02A priority Critical patent/RU2522975C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2522975C1 publication Critical patent/RU2522975C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки и может быть использовано для обработки деталей с диэлектрическими покрытиями, например, для компонентов ГТД с термозащитными нетокопроводящими керамическими покрытиями. В способе поэтапно воздействуют на деталь с помощью трубчатого электрод-инструмента, подключенного к отрицательному полюсу источника технологического тока, и дополнительного трубчатого электрода, подключенного вместе с деталью к положительному полюсу источника технологического тока, при этом электрод-инструмент вращают вокруг его продольной оси и осуществляют его соответствующее рабочее перемещение. На первом этапе удаляют диэлектрическое покрытие на требуемом участке детали путем подачи в зону обработки через дополнительный электрод токопроводящей рабочей жидкости, осуществляя ее контакт с рабочим концом электрод-инструмента, а на втором этапе осуществляют удаление основного материала детали по заданному профилю путем подачи электролита через электрод-инструмент с одновременным прекращением подачи рабочей жидкости через дополнительный электрод. Изобретение позволяет значительное упростить и снизить трудоемкость процесса обработки деталей, имеющих диэлектрические покрытия, а также повысить качество обработки. 6 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки и может быть использовано для обработки деталей с диэлектрическими покрытиями, например, для компонентов ГТД с термозащитными нетокопроводящими керамическими покрытиями.
Известен способ электроэрозионной обработки диэлектриков, при котором размерную обработку детали осуществляют, воздействуя на обрабатываемую деталь СВЧ-полем и локально - тепловыми импульсами на требуемые участки, а затем проводят электроэрозионную обработку (RU 2024367, B23H 1/00, 1994 г.).
Известен способ обработки (выполнения) отверстий для деталей, изготовленных из основного (металлического) материала и покрытых керамическим слоем. При обработке такой детали сначала удаляют в требуемых местах керамическое покрытие с помощью лазера или механическим путем, а затем делают отверстие в металлической части посредством электроэрозионного способа (EP 143 7191, B23H 9/10, B23K 26/38, 2004 г.).
Известным способам обработки, как правило, присущи следующие недостатки:
- образование термически измененного слоя на обрабатываемой поверхности;
- высокая трудоемкость, необходимость использования дополнительного громоздкого оборудования;
- возможные проблемы с совмещением зон предварительной и окончательной обработки, что снижает качество обработки в целом.
Задачей предлагаемого изобретения является значительное упрощение и снижение трудоемкости процесса обработки деталей, имеющих диэлектрические покрытия, а также повышение качества обработки.
Решение указанной задачи достигается тем, что на деталь воздействуют с помощью трубчатого электрод-инструмента, который подключают к отрицательному полюсу источника технологического тока, и дополнительного трубчатого электрода, который, как и деталь, подключают к положительному полюсу источника технологического тока. Во время обработки электрод-инструмент вращают вокруг его продольной оси и осуществляют его соответствующее рабочее перемещение. Сначала, на первом этапе удаляют диэлектрическое покрытие на требуемом участке детали путем подачи в зону обработки через дополнительный электрод токопроводящей рабочей жидкости, осуществляя ее контакт с рабочим концом электрод-инструмента. После удаления диэлектрического покрытия, на втором этапе осуществляют удаление основного материала детали по заданному профилю путем подачи электролита через электрод-инструмент с одновременным прекращением подачи рабочей жидкости через дополнительный электрод.
Изобретение поясняется чертежами, где:
на фиг.1 показана схема обработки на первом этапе (начало);
на фиг.2 показана схема обработки - локальное разрушение диэлектрического покрытия (окончание первого этапа);
на фиг.3 показана схема прошивки основного материала детали (начало);
на фиг.4 показана схема прошивки сквозного отверстия (окончание);
на фиг.5 показана схема рабочего перемещения электрод-инструмента при снятии диэлектрического покрытия перед формированием отверстия с изогнутым диффузором;
на фиг.6 показана схема формирования отверстия с изогнутым диффузором.
Реализация способа показана на примере выполнения отверстия в турбинной лопатке с теплозащитным диэлектрическим покрытием из керамики.
Воздействие на обрабатываемую лопатку 3 осуществляют с помощью
трубчатого электрод-инструмента (ЭИ) 2, который подключают к отрицательному полюсу источника технологического тока (условно не показан), а дополнительный трубчатый электрод 1 и лопатку 3 подключают к положительному полюсу того же источника. Затем осуществляют вращение отрицательно заряженного ЭИ 2 и его подвод к обрабатываемой поверхности диэлектрического керамического покрытия 4, а через электрод 1 в зону обработки 6 подается токопроводящая рабочая жидкость 5, которая заряжена положительно. При контакте рабочей жидкости 5 и рабочего конца ЭИ 2 в межэлектродном промежутке возникают электрические разряды, которые разрушают керамическое покрытие 4, при этом осевая рабочая подача ЭИ 2 осуществляется на пониженной скорости. После удаления керамического покрытия 4 из зоны обработки 6 выключается подача рабочей жидкости 5 через электрод 1 и включается прокачка электролита 7 через ЭИ 2, скорость осевой рабочей подачи которого увеличивается. Электролит 7 поступает в зону обработки 8 основного материала лопатки 3, где происходит ее электроэрозионно-химическая обработка. Электроэрозионная составляющая удаляет металл по вектору рабочей подачи ЭИ 2, а электрохимическая составляющая формирует отверстие и удаляет термически измененный слой, образовавшийся в результате электроэрозии.
Аналогичным образом можно производить обработку деталей с диэлектрическими покрытиями по любому заданному профилю.
Предложенный способ может быть осуществлен, например, на станке с ЧПУ для комбинированной электроэрозионно-химической обработки деталей со следующими основными узлами: крепления, вращения и подачи ЭИ; станции подготовки и регенерации электролита; насоса высокого давления; генератора рабочих импульсов (источника технологического тока); системы ЧПУ рабочей подачей и перемещением ЭИ. Станок также оснащен дополнительным трубчатым электродом и системой прокачки рабочей жидкости.
Пример 1.
Электроэрозионно-химическая прошивка цилиндрических отверстий в турбинной лопатке из жаропрочного сплава на никелевой основе с покрытием из оксида циркония (ZrO2). ЭИ - трубка из твердого сплава с наружным диаметром 0,5 мм и внутренним диаметром 0,1 мм. Электролит - водный раствор нитрата натрия (NaNO3). Дополнительный электрод - медная трубка с наружным диаметром 5 мм и внутренним диаметром 3 мм. Рабочая жидкость - смесь порошка графита с электролитом. Режимы обработки:
а). При обработке керамического покрытия - амплитуда импульсов напряжения = 90 В, амплитуда импульсов тока короткого замыкания = 16 А, частота импульсов = 10 кГц.
б). При обработке основного материала подается комбинированный импульсный сигнал:
для осуществления электроэрозионной обработки - амплитуда импульсов напряжения = 60 В, длительность импульсов = 1,5 мкс, частота импульсов = 10 кГц; для осуществления электрохимической обработки - амплитуда импульсов напряжения = 12 В, длительность импульсов = 50 мкс, частота импульсов = 10 кГц.
Отверстие прошивалось на глубину 5 мм. На внутренней поверхности отверстия термоизмененного слоя не наблюдалось.
Пример 2.
Электроэрозионно-химическая прошивка трехмерных отверстий (отверстия с изогнутым диффузором) в деталях (турбинная лопатка) из жаропрочного сплава на никелевой основе с покрытием из оксида циркония (ZrO2). ЭИ - трубка из твердого сплава с наружным диаметром 0,5 мм и внутренним диаметром 0,1 мм. Электролит - водный раствор нитрата натрия (NaNO3). Дополнительный электрод - медная трубка с наружным диаметром 5 мм и внутренним диаметром 3 мм. Рабочая жидкость - электролит (NaNO3).
Режимы обработки те же, что и в примере 1.
Съем керамического покрытия осуществлялся перемещением ЭИ в горизонтальной плоскости по треугольной спирали (фиг.5), сужающейся в сторону оси цилиндрической части отверстия. После снятия покрытия к горизонтальному перемещению ЭИ добавляется вертикальное (фиг.6) и формируется диффузорная часть отверстия. Далее ЭИ сообщали только вертикальное перемещение и формировали цилиндрическую часть отверстия.

Claims (1)

  1. Способ электроэрозионно-химической обработки деталей с диэлектрическими покрытиями, заключающийся в поэтапном воздействии на деталь с помощью трубчатого электрод-инструмента, подключенного к отрицательному полюсу источника технологического тока, и дополнительного трубчатого электрода, подключенного вместе с деталью к положительному полюсу источника технологического тока, при этом электрод-инструмент вращают вокруг его продольной оси и осуществляют его соответствующее рабочее перемещение, причем на первом этапе удаляют диэлектрическое покрытие на требуемом участке детали путем подачи в зону обработки через дополнительный электрод токопроводящей рабочей жидкости и осуществляют ее контакт с рабочим концом электрод-инструмента, а на втором этапе осуществляют удаление основного материала детали по заданному профилю путем подачи электролита через электрод-инструмент с одновременным прекращением подачи рабочей жидкости через дополнительный электрод.
RU2013119409/02A 2013-04-26 2013-04-26 Способ электроэрозионно-химической обработки деталей с диэлектрическими покрытиями RU2522975C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013119409/02A RU2522975C1 (ru) 2013-04-26 2013-04-26 Способ электроэрозионно-химической обработки деталей с диэлектрическими покрытиями

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013119409/02A RU2522975C1 (ru) 2013-04-26 2013-04-26 Способ электроэрозионно-химической обработки деталей с диэлектрическими покрытиями

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2522975C1 true RU2522975C1 (ru) 2014-07-20

Family

ID=51217562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013119409/02A RU2522975C1 (ru) 2013-04-26 2013-04-26 Способ электроэрозионно-химической обработки деталей с диэлектрическими покрытиями

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2522975C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800698C1 (ru) * 2022-10-07 2023-07-26 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Способ изготовления турбинной лопатки с перфорационными охлаждающими отверстиями и термобарьерным покрытием

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU973271A1 (ru) * 1980-05-23 1982-11-15 Предприятие П/Я А-7677 Способ маркировани деталей из токопровод щих материалов
US4818834A (en) * 1988-03-21 1989-04-04 Raycon Corporation Process for drilling chamfered holes
RU2024367C1 (ru) * 1992-05-07 1994-12-15 Виктор Александрович Невровский Способ электроэрозионной обработки диэлектриков
EP1437191A1 (de) * 2003-01-13 2004-07-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Erzeugung eines Lochs
RU2430816C2 (ru) * 2009-12-17 2011-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют") Способ изготовления фасонных отверстий

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU973271A1 (ru) * 1980-05-23 1982-11-15 Предприятие П/Я А-7677 Способ маркировани деталей из токопровод щих материалов
US4818834A (en) * 1988-03-21 1989-04-04 Raycon Corporation Process for drilling chamfered holes
RU2024367C1 (ru) * 1992-05-07 1994-12-15 Виктор Александрович Невровский Способ электроэрозионной обработки диэлектриков
EP1437191A1 (de) * 2003-01-13 2004-07-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Erzeugung eines Lochs
RU2430816C2 (ru) * 2009-12-17 2011-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют") Способ изготовления фасонных отверстий

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800698C1 (ru) * 2022-10-07 2023-07-26 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Способ изготовления турбинной лопатки с перфорационными охлаждающими отверстиями и термобарьерным покрытием

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Choudhary et al. Current advanced research development of electric discharge machining (EDM): a review
Skoczypiec et al. A sequential electrochemical–electrodischarge process for micropart manufacturing
Schubert et al. Enhancing micro-EDM using ultrasonic vibration and approaches for machining of nonconducting ceramics
Nguyen et al. An experimental study on micro-EDM in low-resistivity deionized water using short voltage pulses
US11602798B2 (en) Electrical discharge machining method for generating variable spray-hole geometry
JP6433344B2 (ja) 高周波振動援用プラズマ放電研削装置及びその方法
RU2013125522A (ru) Электроэрозионная обработка
US4487671A (en) Methods and apparatus for the electrical machining of a workpiece
De Silva et al. Process monitoring of electrochemical micromachining
RU2716330C1 (ru) Способ обработки перфорационных отверстий и внутренней полости лопатки турбомашины
Abulais Current research trends in electric discharge machining (EDM)
Chen et al. Influence of pulse waveform on machining accuracy in electrochemical machining
Wang et al. Fabrication of disk microelectrode arrays and their application to micro-hole drilling using electrochemical micromachining
WO2021086455A3 (en) Methods and apparatuses of oscillatory pulsed electrochemical machining
Crichton et al. Comparative studies of ecm, edm and ecam
Dwivedi et al. Estimation of recast layer thickness in rotary tool EDM process for machining AISI D3 tool steel
RU2522975C1 (ru) Способ электроэрозионно-химической обработки деталей с диэлектрическими покрытиями
Anasane et al. Parametric analysis of fabrication of through micro holes on titanium by maskless electrochemical micromachining
RU2710087C1 (ru) Способ обработки перфорационных отверстий в полых лопатках турбомашины и установка для его реализации
Mandal et al. Powder mixed electrochemical discharge process for micro machining of C103 niobium alloy
Hoang Development of a WEDM system with high machining efficiency
CN112809108B (zh) 离子/分子震荡放电加工装置及加工方法
JP2002103146A (ja) 異形穴の電解加工方法
Paul et al. Micro machining in ECDM process with tool modification
RU2707672C2 (ru) Способ электроэрозионно-химической прошивки отверстий малого диаметра и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20170427

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20181008

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200427