RU2573465C2 - Способ электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2573465C2
RU2573465C2 RU2014100320/02A RU2014100320A RU2573465C2 RU 2573465 C2 RU2573465 C2 RU 2573465C2 RU 2014100320/02 A RU2014100320/02 A RU 2014100320/02A RU 2014100320 A RU2014100320 A RU 2014100320A RU 2573465 C2 RU2573465 C2 RU 2573465C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
template
channel
electrode
tool
recesses
Prior art date
Application number
RU2014100320/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014100320A (ru
Inventor
Владислав Павлович Смоленцев
Юрий Владимирович Шаров
Евгений Владиславович Смоленцев
Владислав Львович Мазгалин
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 RU2014100320/02A priority Critical patent/RU2573465C2/ru
Publication of RU2014100320A publication Critical patent/RU2014100320A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573465C2 publication Critical patent/RU2573465C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к получению турбулизаторов на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин. Способ включает электрохимическую обработку канала электродом-инструментом, имеющим гибкий шаблон из эластичного материала со сквозными окнами по профилю донной части и ребер обрабатываемого канала, причем электрод-инструмент с шаблоном без зазора вводят до упора в канал, фиксируют его положение, затем к концам шаблона прикладывают растягивающие усилия до образования между шаблоном и каналом заданного зазора, фиксируют положение электрода-инструмента и шаблона, подают в образованный зазор электролит и путем электрохимической обработки в местах, противолежащих окнам шаблона, формируют углубления. Причем обработку ведут до получения в донной части канала заданной величины углублений, после чего электрод-инструмент с шаблоном перемещают до плотного прижатия шаблона к донной части канала без изменения зазора со стороны ребер канала. Изобретение обеспечивает получение углублений, образующих турбулизаторы, на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин заданной глубины. 2 н.п. ф-лы, 6 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может использоваться при изготовлении углублений, образующих турбулизаторы на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин с регулируемой глубиной анодного растворения углублений до 0,6 мм.
Известен способ электрохимического разделения листовых материалов с использованием диэлектрических шаблонов [Патент 2275279 (РФ). Способ электрохимического разделения листовых материалов / М.Г. Смоленцев, Е.В. Смоленцев, С.А. Рябова, И.Т. Коптев) // Бюллетень №12, 2006]. Недостатком способа является отсутствие возможности изготовления углублений между турбулизаторами с различной глубиной.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ электрохимической обработки с использованием диэлектрических трафаретов с эластичным слоем, изменяющих границы зоны обработки неподвижными электродами под действием сжатия слоя внешним усилием [Авторское свидетельство 1839126. Способ электрохимической обработки / З.Б. Садыков, В.П. Смоленцев, Р.А. Алфимов // Бюллетень №48-47, 1993]. Недостатком способа является невозможность регулирования глубины обработки на различных участках заготовки и отсутствие механизма для регулирования толщины эластичного слоя за счет растягивающих усилий.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является устройство для электрохимического изготовления локальных отверстий в листовых заготовках по диэлектрическим шаблонам неподвижными электродами [Патент 2275994 (РФ). Способ электрохимической обработки листовой заготовки и устройство для его осуществления / А.Р. Закирова, З.Б. Садыков, Е.В. Смоленцев, К.М. Газизуллин, И.А. Одинцов // Бюллетень №13, 2006], содержащее электрод-инструмент, устанавливаемый с зазором относительно обрабатываемой заготовки, вибратор, датчик давления, источник рабочего напряжения, а также диэлектрический трафарет для установки на заготовку, преобразователь сигнала давления, блок памяти, блок уставок, компаратор, первый вход которого соединен с блоком задания уставок, второй и третий входы - с первым выходом преобразователя и выходом блока памяти, вход которого соединен со вторым выходом преобразователя, связанного с датчиком давления, установленного в канале подачи электролита, выполненного в электроде-инструменте. Кроме того, выход компаратора через блок отключения источника рабочего напряжения подключен к источнику рабочего напряжения. Недостатком устройства является невозможность управления глубиной профиля на различных участках детали для размерного формообразования углублений.
Изобретение направлено на получение турбулизаторов в каналах путем формирования между ними углублений заданной глубины на донной части и на ребрах охлаждающих каналов.
Это достигается тем, что способ электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, включает электрохимическую обработку канала электродом-инструментом, имеющим гибкий шаблон из эластичного материала со сквозными окнами по профилю донной части и ребер обрабатываемого канала, причем электрод-инструмент с шаблоном без зазора вводят до упора в канал, фиксируют его положение, затем к концам шаблона прикладывают растягивающие усилия до образования между шаблоном и каналом заданного зазора, фиксируют положение электрода-инструмента и шаблона, подают в образованный зазор электролит и путем электрохимической обработки в местах, противолежащих окнам шаблона, формируют углубления, причем обработку ведут до получения в донной части канала заданной величины углублений, после чего электрод-инструмент с шаблоном перемещают до плотного прижатия шаблона к донной части канала без изменения зазора со стороны ребер канала и продолжают вести обработку до получения на ребрах канала заданной величины углублений. Устройство для осуществления способа содержит электрод-инструмент, выполненный с гибким шаблоном из эластичного материала со сквозными окнами по профилю донной части и ребер обрабатываемого канала, механизм натяжения шаблона на электрод-инструмент, датчик изменения толщины шаблона, регулятор продольного перемещения электрода-инструмента, источник рабочего напряжения и блок управления, связанный с упомянутым механизмом натяжения, при этом блок управления связан с датчиком изменения толщины шаблона и через регулятор продольного перемещения электрода-инструмента - с шаблоном, причем оно выполнено с возможностью прижатия шаблона к донной части канала без изменения зазора со стороны ребер канала.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на рис. 1 показана схема устройства для осуществления способа. На рис. 2 показан гибкий шаблон из эластичного материала. На рис. 3 приведено положение электрода-инструмента с гибким шаблоном после установки их в канал.
На рис. 4 приведено положение электрода-инструмента с гибким шаблоном в канале в процессе электрохимической обработки канала.
Устройство для осуществления способа (рис. 1) включает механизм 1 натяжения шаблона 2 на электрод-инструмент 3 с образованием зазоров 4; 5. Механизм 1 связан с блоком управления 6, а последний связан с датчиком 7 изменения толщины шаблона 2; выключателем 8 подачи тока на электрод-инструмент 3 (минус) и стенки 9 канала 10 (плюс); регулятором 11 перемещения электрода-инструмента 3 с шаблоном 2 системой подачи 12 на их сближение с донной частью канала 10; насосом 13 подачи электролита 14 и генератором 15 технологического тока.
После установки электрода-инструмента 3 с шаблоном 2 в канал 10 блок 6 подает сигнал механизму 1 на натяжение шаблона 2 с усилием «Р» до получения зазоров 4; 5, отслеживаемых датчиком 7. По сигналу датчика 7 блок 6 дает команду выключателю 8 механизма 1 на фиксацию достигнутого натяжения шаблона 2 с получением заданных зазоров 4; 5. Блок 6 подает команду на включение насоса 13 для подачи через зазоры 4, 5 электролита 14 и команду подачи тока на генератор 15 технологического тока.
После обработки углублений на ребрах и в донной части канала 10 подается команда блока 6 регулятору 11 на перемещение электрода-инструмента 3 с шаблоном 2 до их плотного прижима к донной части канала 10.
Способ и работа устройства осуществляются следующим образом:
Гибкий шаблон 1 (рис. 2) из эластичного материала со сквозными окнами 2 со стороны донной части 3 и ребер 4 канала 5 (рис. 3) накладывают на плоский электрод-инструмент 6 и плотно вставляют в канал 5. Прикладывают к концам шаблона 1 растягивающее усилие «Р» (рис. 4) до образования между шаблоном 1 и донной частью 3 и ребрами 4 зазоров 7 и 8 величиной, рекомендуемой в [Машиностроение. Энциклопедия. Т. III-3 / Под редакцией А.Г. Суслова. - М: Машиностроение, 200-840 с., стр. 281] для электрохимической размерной обработки неподвижными электродами. В зазоры 7 и 8 подают электролит 9, а на электрод-инструмент 6 и стенки 10 канала 5 подают постоянный ток с приведенной на рис. 4 полярностью. Режимы обработки рекомендованы в [Машиностроение. Энциклопедия. Т. III-3 / Под редакцией А.Г. Суслова. - М: Машиностроение, 200-840 с., стр. 278]. После формирования в донной части 3 и на ребрах 4 в местах, противолежащих окнам 2 шаблона 1, углублений 11, создающих турбулизаторы 12 (рис. 5) с требуемой для донной части 3 глубиной, электрод-инструмент 6 перемещают до плотного контакта шаблона 1 с донной частью 3 (рис. 6). Такое перемещение вдоль оси канала незначительно (в пределах допуска на размер углублений) изменяет положение углублений на ребрах, но не вызывает брака деталей.
При этом электролит 9 перестает поступать в пространство между донной частью 3 и шаблоном 1 и съем материала здесь прекратится. Для формирования турбулизаторов на ребрах 4 требуется дальнейшее углубление под окнами 2 шаблона 1. Сдвиг электрода-инструмента 6 на величину зазора 7 находится в пределах допуска на размеры турбулизатора 12 и не нарушает его геометрию в процессе дальнейшей обработки (рис. 6). При этом зазоры 8 должны сохраняться.
Далее происходит получение более глубоких углублений на ребрах 4, формирующих на них турбулизаторы. После достижения заданной глубины (контролируется по времени обработки) отключают ток, подачу электролита 9 и выводят электрод-инструмент 6 с шаблоном 1 из канала 5.
Пример реализации способа
На камере сгорания ракетного двигателя фрезерованием выполнены продольные каналы шириной 1,5 мм для прокачки охлаждающей среды (в частности жидкого водорода). Толщина донной части канала 1,2 мм, ребер 1,8 мм. Материал детали - бронза. Требуется по длине канала получить турбулизаторы с длиной 3 мм и шагом 6 мм с высотой 0,3 мм в донной части и 0,5 мм на ребрах. В качестве шаблона выбрана лавсановая пленка толщиной 0,12 мм. Электрод-инструмент имеет форму пластины толщиной 1,26 мм.
По [Машиностроение. Энциклопедия. Т. III-3 / Под редакцией А.Г. Суслова. - М: Машиностроение, 200-840 с., стр. 281] выбирают величину межэлектродного зазора 0,12 мм с зазором для прокачки электролита 0,05 мм. Устанавливают электрод-инструмент с шаблоном в канал до упора в донную часть, после чего подают усилие натяжения до утонения шаблона на 0,05 мм (усилие составило около 620Н). В зазор подали электролит (10% водный раствор нитрата натрия) с давлением 0,8 МПа. Подали напряжение (6 В). Через 1,2 минуты все углубления имели размер 0,3 мм, что отвечает требованиям к турбулизаторам на донной части канала. Электрод-инструмент с шаблоном переместили до упора в донную часть канала, после чего продолжили процесс обработки углублений на ребрах канала в течение 1,5 минуты до получения турбулизаторов с высотой 0,5 мм.
Испытания изделий показали увеличение теплоотдачи теплонапряженных каналов за счет турбулизаторов на 10-15%.

Claims (2)

1. Способ электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы, на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, включающий электрохимическую обработку канала электродом-инструментом, имеющим гибкий шаблон из эластичного материала со сквозными окнами по профилю донной части и ребер обрабатываемого канала, причем электрод-инструмент с шаблоном без зазора вводят до упора в канал, фиксируют его положение, затем к концам шаблона прикладывают растягивающие усилия до образования между шаблоном и каналом заданного зазора, фиксируют положение электрода-инструмента и шаблона, подают в образованный зазор электролит и путем электрохимической обработки в местах, противолежащих окнам шаблона, формируют углубления, причем обработку ведут до получения в донной части канала заданной величины углублений, после чего электрод-инструмент с шаблоном перемещают до плотного прижатия шаблона к донной части канала без изменения зазора со стороны ребер канала и продолжают вести обработку до получения на ребрах канала заданной величины углублений.
2. Устройство для электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы, на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, содержащее электрод-инструмент, выполненный с гибким шаблоном из эластичного материала со сквозными окнами по профилю донной части и ребер обрабатываемого канала, механизм натяжения шаблона на электрод-инструмент, датчик изменения толщины шаблона, регулятор продольного перемещения электрода-инструмента, источник рабочего напряжения и блок управления, связанный с упомянутым механизмом натяжения, при этом блок управления связан с датчиком изменения толщины шаблона и через регулятор продольного перемещения электрода-инструмента - с шаблоном, причем оно выполнено с возможностью прижатия шаблона к донной части канала без изменения зазора со стороны ребер канала.
RU2014100320/02A 2014-01-09 2014-01-09 Способ электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, и устройство для его осуществления RU2573465C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014100320/02A RU2573465C2 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Способ электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014100320/02A RU2573465C2 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Способ электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014100320A RU2014100320A (ru) 2015-07-20
RU2573465C2 true RU2573465C2 (ru) 2016-01-20

Family

ID=53611302

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014100320/02A RU2573465C2 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Способ электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2573465C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634834C1 (ru) * 2016-09-12 2017-11-03 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ электрохимической обработки высокоточных профильных углублений
RU2699471C1 (ru) * 2018-06-25 2019-09-05 Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ изготовления и шаблон для электрохимического получения углублений в пазах охлаждающего канала детали

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002202404A (ja) * 2000-12-27 2002-07-19 Nikon Corp 光学部品およびその製造方法
DE10234547A1 (de) * 2002-07-30 2004-02-12 Fachhochschule Furtwangen Verfahren zur Bildung einer Ausnehmung in der Oberfläche eines Werkstücks, insbesondere zur Herstellung von Mikroformen
RU2230636C2 (ru) * 2002-07-22 2004-06-20 ОАО "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" Способ электрохимической обработки
RU2275279C2 (ru) * 2004-07-20 2006-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ электрохимического разделения листовых материалов
RU2275994C2 (ru) * 2004-06-01 2006-05-10 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Способ электрохимической обработки листовой заготовки и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002202404A (ja) * 2000-12-27 2002-07-19 Nikon Corp 光学部品およびその製造方法
RU2230636C2 (ru) * 2002-07-22 2004-06-20 ОАО "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" Способ электрохимической обработки
DE10234547A1 (de) * 2002-07-30 2004-02-12 Fachhochschule Furtwangen Verfahren zur Bildung einer Ausnehmung in der Oberfläche eines Werkstücks, insbesondere zur Herstellung von Mikroformen
RU2275994C2 (ru) * 2004-06-01 2006-05-10 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Способ электрохимической обработки листовой заготовки и устройство для его осуществления
RU2275279C2 (ru) * 2004-07-20 2006-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Способ электрохимического разделения листовых материалов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634834C1 (ru) * 2016-09-12 2017-11-03 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ электрохимической обработки высокоточных профильных углублений
RU2699471C1 (ru) * 2018-06-25 2019-09-05 Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ изготовления и шаблон для электрохимического получения углублений в пазах охлаждающего канала детали

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014100320A (ru) 2015-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Micro wire electrode electrochemical cutting with low frequency and small amplitude tool vibration
RU2573465C2 (ru) Способ электрохимического изготовления углублений, образующих турбулизаторы на ребрах и в донной части охлаждающих каналов теплонапряженных машин, и устройство для его осуществления
Qu et al. Modified microscale pattern transfer without photolithography of substrates
RU2465992C2 (ru) Способ импульсной электрохимической обработки
JP6647707B2 (ja) 微小プレス金型の製造方法及び微小製品の製造方法
RU2330746C2 (ru) Способ размерной электрохимической обработки металлов
KR100766787B1 (ko) 전해 가공 장치 및 전해 가공 방법
Mallick et al. Modelling and analysis on performance of ECDM process for the fabrication of μ-channels on glass through response surface methodology
JP2010105051A (ja) 形彫放電加工方法および形彫放電加工装置
RU2368504C1 (ru) Способ нанесения логотипа на валок для ротационного тиснения и валок, изготовленный этим способом
RU2448818C1 (ru) Способ двусторонней электрохимической размерной обработки деталей
JP4534070B2 (ja) 形彫放電加工機ジャンプ制御装置
RU2426628C2 (ru) Способ электрохимической размерной обработки (варианты)
RU2464136C2 (ru) Электрод-инструмент для электрохимической прошивки полости в металлической детали
Zhang et al. Improvement in machining accuracy of micro-dimples fabricated in a sandwich-like electrochemical micromachining unit using a porous cathode
RU2543158C2 (ru) Способ электрохимической обработки металлических деталей в рабочей среде с переменной проводимостью и устройство для его осуществления
RU2251472C1 (ru) Способ электрохимико-механической обработки каналов и устройство для его осуществления
JP5494459B2 (ja) 電解加工方法および電解加工装置
RU2504460C2 (ru) Способ электрохимической обработки (варианты)
JP5130697B2 (ja) 電解加工方法及び凹凸面を有する部品の製造方法
RU2568404C2 (ru) Способ изготовления шаблона из эластичного гибкого листового диэлектрического материала для электрохимической размерной обработки
RU2266177C1 (ru) Способ электрохимической обработки жаропрочных и титановых сплавов
Yadav et al. Electro-spark process for microfabrication
Ali et al. Micro-Channel Cutting on Glass in Electrochemical Discharge Machining Process Using Different Electrolytes and Tool Polarity
RU2389588C2 (ru) Способ электрохимической обработки поверхностей малой кривизны секционным электродом-инструментом и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20170110