RU2564773C1 - Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов - Google Patents

Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2564773C1
RU2564773C1 RU2014118075/02A RU2014118075A RU2564773C1 RU 2564773 C1 RU2564773 C1 RU 2564773C1 RU 2014118075/02 A RU2014118075/02 A RU 2014118075/02A RU 2014118075 A RU2014118075 A RU 2014118075A RU 2564773 C1 RU2564773 C1 RU 2564773C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
electrodes
parts
processing
pulses
Prior art date
Application number
RU2014118075/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Константинович Уфимцев
Денис Геннадиевич Пенкин
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 RU2014118075/02A priority Critical patent/RU2564773C1/ru
Priority to EA201500118A priority patent/EA030498B1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564773C1 publication Critical patent/RU2564773C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области электрохимической обработки металлов и сплавов импульсным током и может быть использовано для получения сложнофасонных поверхностей деталей авиационных газотурбинных двигателей. Способ включает обработку детали из титана или титанового сплава в электролите вибрирующими электродами с применением анодных регулируемых прямоугольных импульсов от источника напряжения с постоянной амплитудой. При обработке устанавливают черновой, чистовой и финишный режимы, отводят электроды на соответствующий установленному режиму межэлектродный зазор. Подачу импульсов напряжения синхронизируют с моментом отвода электродов от детали и при обработке детали поддерживают заданное среднее значение рабочего тока регулированием длительности упомянутых прямоугольных импульсов напряжения, которую устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от величины межэлектродного зазора. Техническим результатом является создание способа размерной электрохимической обработки, обеспечивающего повышение производительности изготовления сложнофасонных поверхностей деталей из титана и титановых сплавов за счет упрощения технологии и снижения трудоемкости изготовления. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области электрохимической обработки (ЭХО) металлов и сплавов импульсным током и может быть использовано для получения сложнофасонных поверхностей деталей авиационных газотурбинных двигателей с высокой производительностью при размерной двухсторонней электрохимической обработке деталей из легкопассивирующихся материалов, например титана и титановых сплавов.
Известен способ импульсно-циклической электрохимической размерной обработки металлов с дискретной системой слежения за величиной межэлектродного зазора (патент РФ №2330746 С2, B23H 3/00, заявлено 18.05.2006, опубл. 10.08.2008).
Недостатком данного способа является то, что к концу цикла обработки увеличивается рабочий зазор, при этом рабочий ток и производительность обработки детали снижаются.
Наиболее близким к заявленному является способ обработки титана и титановых сплавов в электролитах с применением анодных регулируемых прямоугольных импульсов от источника напряжения с постоянной амплитудой (патент РФ №2220031 C1, В23Н 3/00, B23H 3/02, заявлено 05.02.2003, опубл. 27.12.2003).
Недостатком данного способа является то, что он применим только для чистовой обработки деталей на малых межэлектродных зазорах пакетами микросекундных импульсов, что значительно уменьшает производительность.
Техническим результатом, достигаемым в заявленном изобретении, является создание способа размерной электрохимической обработки, обеспечивающего повышение производительности изготовления сложнофасонных поверхностей деталей из титана и титановых сплавов за счет упрощения технологии и снижения трудоемкости изготовления.
Поставленный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов обработку детали производят в электролите вибрирующими электродами с применением анодных регулируемых прямоугольных импульсов от источника напряжения с постоянной амплитудой.
Новым в способе является то, что устанавливают черновой, чистовой и финишный режимы обработки детали, отводят электроды на соответствующий установленному режиму межэлектродный зазор, при этом подачу импульсов напряжения синхронизируют с моментом отвода электродов от детали и при обработке детали поддерживают заданное среднее значение рабочего тока регулированием длительности упомянутых прямоугольных импульсов напряжения, которую устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от величины межэлектродного зазора.
Поддержание среднего значения рабочего тока за счет автоматической регулировки длительности прямоугольных импульсов в зависимости от величины МЭЗ позволяет вести обработку титана при скорости травления металла 0,6-1,2 мм/мин.
Нет необходимости уменьшения амплитуды импульсов напряжения при обработке на малых зазорах и подачи активирующих передних импульсов (так как титан при напряжении менее 18 В не обрабатывается). Предлагаемый способ значительно упрощает технологию ЭХО, а следовательно, снижается и трудоемкость изготовления деталей.
На прилагаемых чертежах изображено:
фиг. 1 - изменение длительности импульсов напряжения в зависимости от величины межэлектродного зазора (МЭЗ);
фиг. 2 - изменение длительности импульсов напряжения и импульсов технологического тока в зависимости от величины МЭЗ, где
S1 - зазор черновой обработки,
S2 - зазор чистовой обработки,
Smin - зазор финишной обработки.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
На рабочих позициях станка устанавливаются и закрепляются электроды-инструменты и заготовка. Устанавливаются режимы обработки (черновой, чистовой, финишный), в которые вводят для каждого режима свои значения:
- рабочее напряжение (U, В);
- среднее значение технологического тока (Icp, А);
- величина рабочего МЭЗ;
- время цикла обработки (Тц, с);
- координата перехода на режим;
- величина зазора промывки;
- время промывки (Тпр, с).
Закрывается рабочая зона станка, включается станок, подается электролит в межэлектродный зазор (МЭЗ).
Оба электрода начинают независимое движение до своей координаты начала синхронного движения, затем продолжают движение к детали синхронно до касания. После касания электроды отводятся назад на величину заданного рабочего МЭЗ и, вибрируя, удерживаются на зазоре, соответствующем выбранному режиму обработки (фиг. 1). После отвода электродов на рабочий зазор, оба электрода начинают совершать симметричные колебания относительно противоположных поверхностей детали (фиг. 1). В момент отвода электродов от детали подаются импульсы технологического напряжения заданной амплитуды (фиг. 1). Причем длительность импульсов напряжения в начале каждого участка черновой, чистовой и финишной обработки начинает плавно увеличиваться от минимальной длительности до того значения длительности напряжения, когда среднее значение тока обработки достигнет заданного.
Измерение среднего тока и регулировка длительности импульсов напряжения производятся автоматически системой управления станка (СУ).
Во время цикла обработки (Тц) межэлектродный зазор (МЭЗ) по мере обработки детали увеличивается за счет съема металла, увеличивается его сопротивление, а средний ток начинает падать, но СУ начинает увеличивать длительность импульсов напряжения, стремясь сохранить среднее значение тока обработки (фиг. 1).
При работе на зазоре S1, СУ станка устанавливает такую длительность импульсов напряжения, которая поддерживает неизменным среднее значение технологического тока. При переходе на меньший зазор S2 импульсный технологический ток увеличивается и СУ, стремясь поддержать среднее значение технологического тока, уменьшает длительность импульса напряжения (фиг. 2).
При работе на зазоре Smin СУ, чтобы поддержать среднее значение технологического тока, еще больше укорачивает импульс напряжения, импульс технологического тока при этом возрастает, увеличивается плотность импульсного тока, что улучшает шероховатости обработанной поверхности (фиг. 2).
На рабочем МЭЗ включается рабочий ток и производится травление детали в течение заданного времени. Рабочий ток - импульсный с постоянной амплитудой импульса, но с переменной длительностью импульса, который регулируется с условием поддержания заданного среднего значения тока. По мере травления детали зазор увеличивается и для поддержания постоянным среднего значения тока длительность импульсов увеличивается (фиг. 1, 2).
Обработка осуществляется вибрирующими электродами, при этом подача импульсов напряжения синхронизирована с моментом отвода электродов (фиг. 1). По окончании времени обработки электроды разводятся до величины зазора промывки и удерживаются на этом зазоре заданное время промывки. Цикл ощупывания детали до касания, отвод электродов, травление и промывка повторяется несколько раз до тех пор, пока электроды не дойдут до координаты конца обработки (фиг. 1).
Отличие обработки на разных режимах заключается в том, что зазор при чистовой обработке меньше, чем при черновой обработке, и, соответственно, длительность импульсов тока, при сохранении его среднего значения (фиг. 2), будет меньше, чем при черновой обработке. Далее следует финишная обработка со своими параметрами по такому же алгоритму, с еще меньшей длительностью импульсов тока. При достижении координаты конца обработки отключаются золотники (разводятся электроды), отключается рабочий ток, отключаются электролит, вода, воздух.
Пример конкретной реализации способа
В таблице 1 приведены технологические режимы обработки.
Figure 00000001
Предлагаемый способ электрохимической обработки реализован на станке ЭХЛ-200. Электроды-инструменты выполнены из материала Х18Н9Т, а обрабатываемая заготовка - из TA6V. Площадь обработки - 60 см2 Прокачка электролита - центральная под давлением 4 кг/см2. Электролит на основе двухкомпонентных водных растворов нейтральных солей: NaCl - 9%, KNO3 - 9,9%. Используемый источник питания - ВИРЭ-5000М.
Предлагаемый способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов позволяет повысить производительность в 1,3 раза по сравнению с обработкой в импульсном режиме с постоянной длительностью импульсов, обеспечить точность в пределах 5 мкм и качество обрабатываемой поверхности Ra=0,5-0,6 мкм по торцевой и боковым поверхностям при формировании сложнофасонных поверхностей.
Таким образом, предлагаемый способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов позволяет значительно увеличить производительность изготовления сложнофасонных поверхностей деталей за счет упрощения технологии и снижения трудоемкости изготовления.

Claims (1)

  1. Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов, включающий обработку детали в электролите вибрирующими электродами с применением анодных регулируемых прямоугольных импульсов от источника напряжения с постоянной амплитудой, отличающийся тем, что устанавливают черновой, чистовой и финишный режимы обработки детали, отводят электроды на соответствующий установленному режиму межэлектродный зазор, при этом подачу импульсов напряжения синхронизируют с моментом отвода электродов от детали и при обработке детали поддерживают заданное среднее значение рабочего тока регулированием длительности упомянутых прямоугольных импульсов напряжения, которую устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от величины межэлектродного зазора.
RU2014118075/02A 2014-05-05 2014-05-05 Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов RU2564773C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118075/02A RU2564773C1 (ru) 2014-05-05 2014-05-05 Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов
EA201500118A EA030498B1 (ru) 2014-05-05 2015-01-16 Способ электрохимической обработки титана и титановых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118075/02A RU2564773C1 (ru) 2014-05-05 2014-05-05 Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2564773C1 true RU2564773C1 (ru) 2015-10-10

Family

ID=54289623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014118075/02A RU2564773C1 (ru) 2014-05-05 2014-05-05 Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA030498B1 (ru)
RU (1) RU2564773C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107322112A (zh) * 2017-07-17 2017-11-07 常州工学院 一种脉冲电流与振动匹配进给装置
RU2681590C1 (ru) * 2017-10-26 2019-03-11 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Комбинированный способ электрохимической обработки деталей из титановых сплавов
RU2770397C1 (ru) * 2021-07-28 2022-04-15 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Способ размерной электрохимической обработки заготовки из металла

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6402931B1 (en) * 1998-05-18 2002-06-11 Faraday Technology Marketing Group, Llc Electrochemical machining using modulated reverse electric fields
RU2188103C1 (ru) * 2001-01-04 2002-08-27 Государственное унитарное предприятие Научное конструкторско-технологическое бюро "Искра" Способ размерной электрохимической обработки титановых сплавов
RU2220031C1 (ru) * 2003-02-05 2003-12-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ электрохимической обработки титана и титановых сплавов
RU2271905C1 (ru) * 2004-06-04 2006-03-20 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ электрохимической обработки титана и титановых сплавов
RU2330746C2 (ru) * 2006-05-18 2008-08-10 Владимир Сергеевич Богданов Способ размерной электрохимической обработки металлов
RU2456138C1 (ru) * 2011-01-12 2012-07-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Есм" Способ электрохимической обработки

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6402931B1 (en) * 1998-05-18 2002-06-11 Faraday Technology Marketing Group, Llc Electrochemical machining using modulated reverse electric fields
RU2188103C1 (ru) * 2001-01-04 2002-08-27 Государственное унитарное предприятие Научное конструкторско-технологическое бюро "Искра" Способ размерной электрохимической обработки титановых сплавов
RU2220031C1 (ru) * 2003-02-05 2003-12-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ электрохимической обработки титана и титановых сплавов
RU2271905C1 (ru) * 2004-06-04 2006-03-20 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ электрохимической обработки титана и титановых сплавов
RU2330746C2 (ru) * 2006-05-18 2008-08-10 Владимир Сергеевич Богданов Способ размерной электрохимической обработки металлов
RU2456138C1 (ru) * 2011-01-12 2012-07-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Есм" Способ электрохимической обработки

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107322112A (zh) * 2017-07-17 2017-11-07 常州工学院 一种脉冲电流与振动匹配进给装置
RU2681590C1 (ru) * 2017-10-26 2019-03-11 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Комбинированный способ электрохимической обработки деталей из титановых сплавов
RU2770397C1 (ru) * 2021-07-28 2022-04-15 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Способ размерной электрохимической обработки заготовки из металла

Also Published As

Publication number Publication date
EA201500118A1 (ru) 2016-01-29
EA030498B1 (ru) 2018-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kozak et al. Selected problems of micro-electrochemical machining
RU2564773C1 (ru) Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов
Zhan et al. Plasma-assisted electrochemical machining of microtools and microstructures
CN108372335B (zh) 一种密集斜方孔的电解加工方法
Han et al. Effects of polarization on machining accuracy in pulse electrochemical machining
Meichsner et al. Fast determination of the material removal characteristics in pulsed electrochemical machining
Zhao et al. Influence of polarity on the performance of blasting erosion arc machining
WO2021086455A3 (en) Methods and apparatuses of oscillatory pulsed electrochemical machining
KR20180034072A (ko) 쥬얼리 제조 방법
RU2681590C1 (ru) Комбинированный способ электрохимической обработки деталей из титановых сплавов
RU2220031C1 (ru) Способ электрохимической обработки титана и титановых сплавов
CN109158719B (zh) 一种静电致动辅助进给的微细电解加工装置
RU2401725C2 (ru) Способ электрохимической размерной обработки изделий из листового материала и устройство для его осуществления
Zhao et al. Experimental research on improving ECM accuracy and stability for diamond-hole grilles
De Silva et al. Process control and power systems for electrochemical-erosion sinking (ELESIN)
RU2271905C1 (ru) Способ электрохимической обработки титана и титановых сплавов
US10933480B2 (en) System and methods of multiple electrode electric discharge machining
Osipenko et al. Improved methodology for calculating the processes of surface anodic dissolution of spark eroded recast layer at electrochemical machining with wire electrode
RU2188103C1 (ru) Способ размерной электрохимической обработки титановых сплавов
RU2504460C2 (ru) Способ электрохимической обработки (варианты)
RU2770397C1 (ru) Способ размерной электрохимической обработки заготовки из металла
RU2369470C2 (ru) Способ импульсной электрохимической обработки
Li et al. Research of small deep curved hole electrochemical machining based on pulse power supply
RU2635209C1 (ru) Способ электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей
CN102581398A (zh) 电化学加工的方法