RU2522975C1 - Способ электроэрозионно-химической обработки деталей с диэлектрическими покрытиями - Google Patents
Способ электроэрозионно-химической обработки деталей с диэлектрическими покрытиями Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2013
- 2013-04-26 RU RU2013119409/02A patent/RU2522975C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
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)
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 |