RU2555266C2 - Способ изготовления проволочного электрода-инструмента для электроэрозионной обработки - Google Patents

Способ изготовления проволочного электрода-инструмента для электроэрозионной обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2555266C2
RU2555266C2 RU2013100299/02A RU2013100299A RU2555266C2 RU 2555266 C2 RU2555266 C2 RU 2555266C2 RU 2013100299/02 A RU2013100299/02 A RU 2013100299/02A RU 2013100299 A RU2013100299 A RU 2013100299A RU 2555266 C2 RU2555266 C2 RU 2555266C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
tool
wire
electrode tool
fixed
Prior art date
Application number
RU2013100299/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013100299A (ru
Inventor
Владислав Павлович Смоленцев
Александр Александрович Болдырев
Евгений Владиславович Смоленцев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2013100299/02A priority Critical patent/RU2555266C2/ru
Publication of RU2013100299A publication Critical patent/RU2013100299A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555266C2 publication Critical patent/RU2555266C2/ru

Links

Landscapes

  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Straightening Metal Sheet-Like Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу изготовления проволочного электрода-инструмента для электроэрозионной обработки и может быть использовано при электроэрозионном прошивании отверстий малого диаметра с большой глубиной в металлических материалах. Закрепляют конец электрода-инструмента в подвижной стойке, а противоположный конец - в неподвижной стойке. К концам электрода инструмента прилагают усилие растяжения, величина которого не превышает предел прочности материала электрода-инструмента на разрыв. Осуществляют нагрев электрода-инструмента до достижения температуры отжига. Фиксируют начало удлинения электрода-инструмента. Затем закаливают электрод-инструмент путем подачи жидкой среды с одновременным снижением силы растяжения пропорционально скорости охлаждения электрода-инструмента. Изобретение позволяет повысить прямолинейность и жесткость электродов-инструментов из проволоки малого диаметра с большой длиной. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для повышения точности геометрической оси электродов-инструментов из закаливаемых металлических материалов при электроэрозионном прошивании отверстий малого диаметра с большой глубиной в металлических материалах.
Известен способ [1] электрохимической обработки каналов, в котором для выпрямления электрода-инструмента применяют растягивающие усилия.
К недостаткам способа относится отсутствие возможности сохранения прямой оси электрода-инструмента после снятия растягивающих усилий.
Наиболее близким к заявленному изобретению является способ [2] рихтовки проволоки, по которому проволоку натягивают и пропускают по ней импульсы тока, вызывающие разогрев, вытягивание и повышенную упругость проволоки.
К недостаткам способа относятся неконтролируемое изменение толщины проволоки при растягивании, увеличение упругости без стабилизации остаточных напряжений, вызывающих вторичный изгиб оси проволоки, возможность ее обрыва при неконтролируемом растяжении, нарушение точности электрода-инструмента и прошитого отверстия.
Изобретение направлено на повышение прямолинейности и жесткости электродов-инструментов из проволоки малого диаметра с большой длиной.
Это достигают тем, что сначала закрепляют конец электрода-проволоки в подвижной стойке, противоположный конец в неподвижной стойке, затем прилагают к концам электрода-проволоки растягивающие усилия не выше предела прочности материала электрода-проволоки на разрыв, устанавливают начало удлинения электрода-проволоки во время пропускания через нее низковольтного постоянного тока, после чего электрод-проволоку закаливают подачей жидкой среды (например, в виде тумана), снижают силу растяжения пропорционально скорости охлаждения электрода-проволоки с регулированием режима подачей жидкой среды.
Сущность предлагаемого способа поясняется фигурой 1. На фиг. 1 приведены основные элементы установки для осуществления способа и показано их взаимодействие.
На корпусе 1 (фиг. 1) закреплены неподвижная стойка 2 и подвижная стойка 3 из диэлектрического материала. На неподвижной 2 и подвижной 3 стойках винтами 4 и 5 закреплен электрод-проволока 6. Для подвода тока к электроду-проволоке 6 в местах крепления электрода-проволоки к стойкам 2 и 3 винтами 4 и 5 установлены токоподводы 7 и 8 от источника низковольтного постоянного тока (на фиг. 1 не показан). Подвижная стойка 3 установлена на направляющую 9 (например, типа «ласточкин хвост» с регулировочной пластиной). На опоре 10 закреплено растяжное устройство для натяжения электрода-проволоки 6. Начальное положение опоры 10 фиксируется винтом 11. Между стойкой 3 и опорой 10 установлен механизм натяжения электрода-проволоки 6, включающий (фиг. 1) указатель 12 удлинения по шкале 13 электрода-проволоки 6 при растяжении, упругий элемент 14, тарированный по шкале 13 для оценки величины силы, прилагаемой при растяжении электрода-проволоки 6. Растяжение осуществляется пневмоцилиндром 15, имеющим ход штока 16 не менее длины электрода-проволоки 6. Воздух подается в пневмоцилиндр 15 через патрубок 17 с манометром 18 и удаляется через патрубок 19 с вентилем 20. Охлаждающая жидкая среда на электрод-проволоку 6 подается через распылитель 21 и регулируется поворотом заслонки 22. Температура электрода-проволоки 6 контролируется дистанционным датчиком 23.
Способ осуществляют следующим образом: отрезают электрод-проволоку 6 на размер, равный расстоянию между наружными поверхностями стоек 2 и 3.
Отводят стойку 3 и опору 10 к пневмоцилиндру 25, для чего открывают вентиль 20 на патрубке 19, освобождают опору 10 от давления винта 11, подают воздух под давлением (контролируют манометром 18) через патрубок 17 и штоком 16 перемещают стойку 3 с опорой 10.
Закрепляют конец электрода-проволоки 6 в стойке 2, установленной на корпусе 1, винтом 4. Перемещают стойку 3 и опору 10 до установки электрода-проволоки 6 в отверстие стойки 3 до упора и слабого натяжения электрода-проволоки 6, после чего закрепляют конец электрода-проволоки 6 и токоподвод 8 винтом 5.
Выбирают из справочников [3] предел прочности материала электрода-проволоки на разрыв и снижают полученное значение на 20-25%. Для диаметра электрода-проволоки 6 находят силу продольного растяжения. Перемещают опору 10, сжимают упругий элемент 14 до установки начального значения натяжения по указателю 12 на шкале 13, после чего фиксируют положение опоры 10 винтом 11 на направляющей 9.
Подают через токоподводы 7 и 8 низковольтный ток на электрод-проволоку 6 и после нагрева электрода-инструмента до температуры отжига (контролируется датчиком 23) по указателю 12 фиксируют начало удлинения электрода-проволоки 6.
Открывается заслонка 22 и через распылитель 21 подается охлаждающая жидкая среда, например в виде тумана. Температура закаляемого электрода-проволоки 6 контролируется датчиком 23 и регулируется поворотом заслонки 22. Затем освобождают винты 4 и 11 и, контролируя манометром 18, путем открытия вентиля 20 на патрубке 19 снижают силу растяжения пропорционально скорости охлаждения электрода-проволоки 6.
Далее освобождают закрепление винтами 4 и 5 электрода-проволоки 6, вынимают из стоек 2 и 3 электрод-проволоку 6.
Пример применения способа
Необходимо изготовить проволочный электрод-инструмент для электроэрозионной прошивки в стали 45 отверстия диаметром 0,3 мм на глубину 2 мм. В качестве инструмента используется электрод-проволока из материала Л-68.
По [3] (стр. 38; 41) величина бокового зазора при электроэрозионной чистовой обработке составляет для сталей 9-10 мкм (на диаметр 0,018-0,02 мм). Тогда диаметр электрода-проволоки для получения отверстия диаметром 0,3 мм с последующей калибровкой неизношенным участком составит 0,28-0,282 мм. Предельная сила растяжения (Р) проволоки такого диаметра с площадью F составит
P=KσвF ,
где K - коэффициент запаса прочности электрода-проволоки на разрыв (K=0,75-0,8);
σв- предел прочности латуни на разрыв, σв=35 кГс/мм2 (по справочникам σв=30-40 кГс/мм2);
F - площадь сечения электрода-проволоки F = 3,14 0,28 2 4 = 0,0615 м м 2
Figure 00000001
.
Тогда Р=1,72 кГс (Р≈17 Н).
По справочнику [4] (стр. 426) режимы термообработки для материала Л-68 составляют:
температура плавления - 938°С;
температура горячей обработки - 700-850°С;
температура отжига - 550-650°С.
Режимы обработки
Сила растяжения электрода проволоки 17 Н; напряжение источника постоянного тока 0,6 А; время нагрева электрода-проволоки 1-2 с.
Результаты использования
Измерение электрода проволоки показало, что изменение диаметра составило 0,002 мм, изгиб не более 0,005 мм, жесткость выросла в 8-10 раз по сравнению с не закаленным электродом-проволокой. Это позволило стабильно получать отверстия 0,3±0,015 мм, что отвечает достижению поставленной цели.
Источники
1. АС 252801 В.П. Смоленцев, Н.И. Фирсов, Н.Н. Феклистов, В.А. Луговский. Способ электрохимической обработки каналов. 1969, Бюл. №29.
2. Е.М. Левинсон. Электроэрозионная обработка металлов, Лениздат, 1961. - 184 с.
3. В.П. Смоленцев. Изготовление инструмента непрофилированным электродом, М.: Машиностроение, 1967 - 160 с.
4. Справочник металлиста. В 5 т. Т. 2. Под ред. А.Г. Рихштадта и В.А. Брострема. М., «Машиностроение», 1976. - 720 с.

Claims (1)

  1. Способ изготовления проволочного электрода-инструмента для электроэрозионной обработки, включающий одновременное растяжение и нагрев пропусканием через электрод-инструмент импульсов электрического тока, отличающийся тем, что конец электрода-инструмента закрепляют в подвижной стойке, а противоположный конец - в неподвижной стойке, затем к концам электрода инструмента прилагают усилие растяжения, величина которого не превышает предел прочности материала электрода-инструмента на разрыв, нагрев электрода-инструмента осуществляют до достижения температуры отжига, после которого фиксируют начало удлинения электрода-инструмента, а затем закаливают электрод-инструмент путем подачи жидкой среды с одновременным снижением силы растяжения пропорционально скорости охлаждения электрода-инструмента.
RU2013100299/02A 2013-01-09 2013-01-09 Способ изготовления проволочного электрода-инструмента для электроэрозионной обработки RU2555266C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100299/02A RU2555266C2 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Способ изготовления проволочного электрода-инструмента для электроэрозионной обработки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100299/02A RU2555266C2 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Способ изготовления проволочного электрода-инструмента для электроэрозионной обработки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013100299A RU2013100299A (ru) 2014-07-20
RU2555266C2 true RU2555266C2 (ru) 2015-07-10

Family

ID=51214904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013100299/02A RU2555266C2 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Способ изготовления проволочного электрода-инструмента для электроэрозионной обработки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2555266C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1727289C (ru) * 1990-04-06 1995-09-10 Московский электроламповый завод Способ изготовления электрода-инструмента для электроэрозионной обработки из вольфрам-молибденовых сплавов
US6495788B1 (en) * 1999-12-09 2002-12-17 Charmilles Technologies Sa Electrode for machining a piece by electro-erosion and its process for production
UA18859U (en) * 2006-06-13 2006-11-15 Univ Horkyi Donetsk State Med Method for preventing development of acute erosions and ulcers of gastric and intestinal mucosa early in postoperative period in patients with acute destructive pancreatitis

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1727289C (ru) * 1990-04-06 1995-09-10 Московский электроламповый завод Способ изготовления электрода-инструмента для электроэрозионной обработки из вольфрам-молибденовых сплавов
US6495788B1 (en) * 1999-12-09 2002-12-17 Charmilles Technologies Sa Electrode for machining a piece by electro-erosion and its process for production
UA18859U (en) * 2006-06-13 2006-11-15 Univ Horkyi Donetsk State Med Method for preventing development of acute erosions and ulcers of gastric and intestinal mucosa early in postoperative period in patients with acute destructive pancreatitis

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛЕВИНСОН Е.М. "ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ" ЛЕНИЗДАТ, 1961г. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013100299A (ru) 2014-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8424356B2 (en) Deep-drawing device
DE102007051108B4 (de) Verfahren zum induktiven Erwärmen eines metallischen Werkstücks
CN103900911B (zh) 一种通电热拉伸试验装置及拉伸试验方法
CA2786458C (en) Method and apparatus for manufacturing a bent member
MY147288A (en) Method and plant for integrated monitoring and control of strip flatness and strip profile
Jordan et al. Investigation of thermal and mechanical effects during electrically-assisted microbending
CN107803404B (zh) 轧制流水线的驱动控制方法
KR20170130516A (ko) 세로방향에서 상이한 두께를 가진 판재의 압연방법
CN104535416A (zh) 局部升温薄板屈曲试验夹具及实验方法
EP2644306A1 (de) Schweißvorrichtung und ein Verfahren zur Regelung eines Schweißprozesses
RU2014141509A (ru) Устройство для правки металлической полосы
JP2008023573A (ja) 金属材の熱間曲げ加工装置の制御方法及び制御装置、並びにこれらを用いた熱間曲げ加工製品の製造方法、熱間曲げ加工製品
RU2555266C2 (ru) Способ изготовления проволочного электрода-инструмента для электроэрозионной обработки
JPH10156436A (ja) 長尺部材の変形矯正方法
WO2017220757A1 (en) A method for forming a hollow of a ferritic fecral alloy into a tube
DE19817034A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Stranggießen von dünnen Metallbändern
WO2001061073A2 (de) Verfahren und einrichtung zum beizen von gewalztem metall-, insbesondere von stahlband
RU2537345C2 (ru) Способ изготовления электрода-проволоки
JP6860025B2 (ja) 調質圧延方法、調質圧延装置、鋼帯の製造方法
DE102009034188B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung von Riss-Widerstandskurven
DE2156707A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Steuern und Überwachen der Form von Metallbändern od. dgl. beim Kaltwalzvorgang
WO2012067078A1 (ja) ワイヤ電極アニール処理方法及びワイヤ放電加工機
CN107132119A (zh) 一种准确控制高速拉伸试验速度的方法及装置
Rocha et al. Changes in the axial residual stresses in AISI 1045 steel bars resulting from a combined drawing process chain
RU2333821C1 (ru) Способ электрохимической размерной обработки и устройство для его реализации

Legal Events

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

Effective date: 20160110