RU2607060C1 - Способ алмазно-электрохимического шлифования - Google Patents

Способ алмазно-электрохимического шлифования Download PDF

Info

Publication number
RU2607060C1
RU2607060C1 RU2015141299A RU2015141299A RU2607060C1 RU 2607060 C1 RU2607060 C1 RU 2607060C1 RU 2015141299 A RU2015141299 A RU 2015141299A RU 2015141299 A RU2015141299 A RU 2015141299A RU 2607060 C1 RU2607060 C1 RU 2607060C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
diamond
khz
low
processing
Prior art date
Application number
RU2015141299A
Other languages
English (en)
Inventor
Рустем Халимович Ганцев
Владимир Энгелевич Галиев
Аскар Джамилевич Мингажев
Андрей Павлович Семашко
Лилия Альбертовна Галимова
Михаил Владимирович Ватуев
Рашид Денисламович Агзамов
Original Assignee
Рустем Халимович Ганцев
Владимир Энгелевич Галиев
Аскар Джамилевич Мингажев
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 Рустем Халимович Ганцев, Владимир Энгелевич Галиев, Аскар Джамилевич Мингажев filed Critical Рустем Халимович Ганцев
Priority to RU2015141299A priority Critical patent/RU2607060C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2607060C1 publication Critical patent/RU2607060C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H5/00Combined machining
    • B23H5/06Electrochemical machining combined with mechanical working, e.g. grinding or honing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B1/00Processes of grinding or polishing; Use of auxiliary equipment in connection with such processes
    • B24B1/04Processes of grinding or polishing; Use of auxiliary equipment in connection with such processes subjecting the grinding or polishing tools, the abrading or polishing medium or work to vibration, e.g. grinding with ultrasonic frequency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к комбинированным методам обработки, сочетающим механическое и электрохимическое воздействие на обрабатываемую заготовку, и может быть использовано при алмазно-электрохимическом шлифовании деталей из труднообрабатываемых сталей и сплавов. Шлифование осуществляют вращающимся алмазным кругом на металлической связке при активирующем воздействии на межэлектродный промежуток (МЭП). Активирующее воздействие производят путем наложения чередующихся ультразвуковых колебаний в низкочастотном и среднечастотном ультразвуковых диапазонах, при этом выбирают низкочастотный диапазон частот в пределах 15-50 кГц с интенсивностью 2-5 Вт/см2, а среднечастотный диапазон частот в пределах 100-300 кГц с интенсивностью 0,5-5 Вт/см2. В результате увеличивается стойкость алмазного круга, повышаются качество и производительность обработки. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к комбинированным методам обработки, сочетающим механическое и электрохимическое воздействие на обрабатываемую заготовку, и может быть использовано при алмазно-электрохимическом шлифовании деталей из труднообрабатываемых сталей и сплавов.
Известен способ комбинированной обработки в среде электролита, когда периодически по сигналу, характеризующему достижение рабочей поверхностью инструмента оптимальных режущих свойств, уменьшают напряжение до значений, не достигающих напряжения горения дуги [А.С. СССР №560725, МПК B23P 1/10. Способ комбинированной обработки металлов токопроводящим абразивным инструментом. Бюл. №21, 1977].
Однако в известном способе в периоды действия напряжения, превышающего напряжение горения дуги, наблюдаются засаливание и повышенный износ инструмента.
Известны также способы алмазно-электрохимического шлифования инструментом на токопроводящей связке [А.С. СССР №1000207, МПК B23P 1/04, В23Р 1/10. Способ алмазно-электрохимического шлифования. Бюл.№8, 1983; А.С. СССР №1576261. МПК В23Н 5/06, Способ электрохимического шлифования. Бюл. №25, 1990], в которых алмазно-электрохимическое шлифование проводится короткими электрическими разрядами или способ алмазно-электрохимического шлифования [А.С. СССР №1590237. МПК B23H 5/06. Способ электрохимического шлифования. Бюл. №33, 1990] с периодическим изменением напряжения.
Известен способ электрохимического шлифования поверхностей деталей [А.С. СССР №1071383, МПК В23Р 1/10. Устройство для электрохимического шлифования. Бюл. №5, 1984], использующий систему подвода электролита и электрод-инструмент, выполненный из отдельных пластин, связанных с держателем.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ алмазно-электрохимического шлифования вращающимся алмазным кругом на металлической связке, включающий наложение активирующего воздействия на межэлектродный промежуток [А.С. СССР №1756046. МПК B23H 5/06. Способ алмазно-электрохимического шлифования. Бюл. 31, 1992 г.]. В известном способе, в качестве активирующего воздействия на межэлектродный промежуток между вращающимся алмазным кругом и обрабатываемой деталью производят наложение основного и вспомогательного магнитного поля.
Однако, как прототип [А.С. СССР №1756046], так и остальные известные способы алмазно-электрохимического шлифования не обеспечивают защиту от засаливаемости алмазного круга и улучшение электрического контакта в системе «инструмент-электролит-деталь», что отрицательно сказывается на качестве и производительности обработки деталей, а также стойкости круга.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение стойкости алмазного шлифовального электрода-инструмента, а также повышение качества и производительности обработки деталей.
Технический результат достигается за счет того, что в способе алмазно-электрохимического шлифования вращающимся алмазным кругом на металлической связке, включающем наложение активирующего воздействия на межэлектродный промежуток, в отличие от прототипа, в качестве активирующего воздействия используются ультразвуковые колебания (УЗК), причем чередуют ультразвуковые колебания в низкочастотном и среднечастотном ультразвуковых диапазонах, выбирая низкочастотный диапазон частот в пределах 15-50 кГц с интенсивностью 2-5 Вт/см2, а среднечастотный диапазон в пределах частот 100-300 кГц с интенсивностью в пределах 0,5-5 Вт/см2.
Кроме того, в заявляемом способе могут использоваться следующие дополнительные приемы: дополнительно на межэлектродный промежуток производят наложение магнитного поля напряженностью от 1,5⋅104 А/м до 5,5 А/м; чередуют ультразвуковые колебания в низкочастотном и среднечастотном ультразвуковых диапазонах через каждые 10-40 оборотов алмазного круга.
При наложении УЗК происходит кавитационное воздействие как на обрабатываемую поверхность, так и на инструмент. При этом инструмент очищается от налипаемых продуктов, с обрабатываемой поверхности удаляется часть тонкой пленки, образующейся в результате электрохимического (ЭХ) воздействия, что приводит к интенсификации процесса, за счет улучшения электрического контакта в межэлектродном промежутке между деталью и инструментом. При этом чередование среднечастотных и низкочастотных УЗК позволяет существенно повысить эффективность обработки за счет удаления загрязнений на инструменте, в силу различия результатов воздействия низкочастотных и среднечастотных ультразвуковых импульсов на инструмент и образующуюся в результате ЭХ воздействия пленку.
Сущность заявляемого способа, возможность его осуществления и использования иллюстрируются представленными ниже примерами.
Заявляемый способ осуществляется следующим образом. Алмазный круг приводится во вращение приводом. В зазор между алмазным кругом и обрабатываемой деталью подается электролит, который захватывается кругом и попадает в межэлектродный промежуток (МЭП). В МЭП подается напряжение от источника технологического напряжения и от источников среднечастотных и низкочастотных УЗК поочередно налагаются ультразвуковые колебания. В области МЭП возникают кавитационные процессы поочередно от среднечастотных и низкочастотных УЗК. Введение поочередных среднечастотных и низкочастотных УЗК положительно сказывается на увеличении стойкости алмазного шлифовального электрода-инструмента, а также повышении качества и производительности обработки деталей. При введении в МЭП чередующихся среднечастотных и низкочастотных УЗК происходит эффективная очистка поверхности инструмента от различного рода налипаний, улучшается удаление продуктов обработки и загрязнений из МЭП, происходит частичное разрушение анодной пленки, возникающей на поверхности обрабатываемой детали в процессе электрохимической обработки (ЭХО).
Для оценки производительности и качества обработки были проведены следующие испытания. Образцы из труднообрабатываемых сплавов (ВК-8,Т14К8, ЮН15ДК35БА) были подвергнуты обработке как по способу-прототипу [А.С. СССР №1756046], согласно приведенных в способе-прототипе условий и режимов обработки, так и по предлагаемому способу. В качестве электролитов использовали: 1 электролит: водный раствор 2% моноэтаноламин, 2% натрий азотистокислый, 2% натрий фосфорнокислый; 2 электролит: водный раствор 3% натрий азотистокислый, 3% натрий фосфорнокислый; 3-4% моноэтаноламин; 3 электролит: водный раствор 4% натрий азотистокислый, 4% натрий фосфорнокислый; 4-5% моноэтаноламин. Режимы обработки: скорость вращения алмазного круга: 20 м/с, 25 м/с, 30 м/с, 35 м/с, 40 м/с, 45 м/с; глубина шлифования: 0,8 мм, 1,2 мм, 1,4 мм; подача электролита: 6 л/мин, 8 л/мин, 10 л/мин, 12 л/мин; напряжение холостого хода 10 B, 12 B, 14 B. Оценку производили по производительности процесса, по величине износа инструмента и оценке его засаливания при обеспечении заданной шероховатости поверхности обрабатываемой детали (Ra=0,32÷0,63 мкм).
Режимы обработки образцов по предлагаемому способу.
Чередование ультразвуковых колебаний в низкочастотном и среднечастотном ультразвуковых диапазонах - эффект наблюдается при любых частотах чередования; наилучший результат при чередовании через каждые 10-40 оборотов алмазного круга.
Низкочастотный диапазон частот: 12 кГц - неудовлетворительный результат (Н.Р.), 15 кГц - удовлетворительный результат (У.Р.), 20 кГц - (У.Р.), 30 кГц - (У.Р.), 40 кГц - (У.Р.), 50 кГц - (У.Р.), 60 кГц - (Н.Р.). (За удовлетворительный результат принимался результат, при котором проявлялись эффекты предлагаемого способа: минимальное засаливание инструмента, повышение производительности не менее чем на 15%, отсутствовали дефекты на обработанной поверхности, происходило снижение потребляемой энергии не менее чем на 8%), с интенсивностью: 1,5 Вт/см2 - (Н.Р.), 2 Вт/см2 - (У.Р.), 3 Вт/см2 - (У.Р.), 4 Вт/см2 - (У.Р.), 5 Вт/см2 - (У.Р.), 7 Вт/см2 - (Н.Р.).
Среднечастотный диапазон частот: 70 кГц - (Н.Р.), 100 кГц - (У.Р.), 200 кГц - (У.Р.), 300 кГц - (У.Р.), 350 кГц - (Н.Р.), с интенсивностью: 0,3 Вт/см2 - (Н.Р.), 0,5 Вт/см2 - (У.Р.), 1,5 Вт/см2 - (У.Р.), 2,5 Вт/см2 - (У.Р.), 3,5 Вт/см2 - (У.Р.), 5 Вт/см2 - (У.Р.), 7 Вт/см2 - (Н.Р.).
Сравнительные испытания предлагаемого способа алмазно-электрохимического шлифования по сравнению со способом прототипом показали повышение производительности обработки в 1,2-1,3 раза, уменьшение засаливаемости инструмента на 80-85%, снижение энергозатрат на ведение процесса на 9-14%, при обеспечении качества обрабатываемой поверхности или некоторого его улучшения.
Таким образом, проведенные сравнительные испытания показали, что применение в способе алмазно-электрохимического шлифования вращающимся алмазным кругом на металлической связке следующих приемов: наложение активирующего воздействия на межэлектродный промежуток; в качестве активирующего воздействия используется ультразвуковые колебания; чередование ультразвуковых колебаний в низкочастотном и среднечастотном ультразвуковых диапазонах, выбирая низкочастотный диапазон частот в пределах 15-50 кГц с интенсивностью 2-5 Вт/см2, а среднечастотный диапазон в пределах частот 100-300 кГц с интенсивностью в пределах 0,5-5 Вт/см2, позволяют достичь технического результата предлагаемого изобретения - увеличить стойкость алмазного шлифовального электрода-инструмента, а также повысить качество и производительность обработки деталей.

Claims (3)

1. Способ алмазно-электрохимического шлифования детали вращающимся алмазным кругом на металлической связке, включающий активирующее воздействие на межэлектродный промежуток (МЭП) между кругом и обрабатываемой деталью, отличающийся тем, что активирующее воздействия на МЭП производят путем наложения чередующихся ультразвуковых колебаний в низкочастотном и среднечастотном ультразвуковых диапазонах, при этом выбирают низкочастотный диапазон частот в пределах 15-50 кГц с интенсивностью 2-5 Вт/см2, а среднечастотный диапазон частот в пределах 100-300 кГц с интенсивностью 0,5-5 Вт/см2.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно производят наложение магнитного поля на МЭП напряженностью от 1,5⋅104 А/м до 5,5 А/м.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что чередование ультразвуковых колебаний в низкочастотном и среднечастотном ультразвуковых диапазонах производят через каждые 10-40 оборотов алмазного круга.
RU2015141299A 2015-09-29 2015-09-29 Способ алмазно-электрохимического шлифования RU2607060C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015141299A RU2607060C1 (ru) 2015-09-29 2015-09-29 Способ алмазно-электрохимического шлифования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015141299A RU2607060C1 (ru) 2015-09-29 2015-09-29 Способ алмазно-электрохимического шлифования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2607060C1 true RU2607060C1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=58452432

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015141299A RU2607060C1 (ru) 2015-09-29 2015-09-29 Способ алмазно-электрохимического шлифования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2607060C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1134335A1 (ru) * 1983-03-31 1985-01-15 Казанский Ордена Трудового Красного Знамени И Ордена Дружбы Народов Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Устройство дл размерной электрохимической обработки
US5062933A (en) * 1989-05-19 1991-11-05 Akio Nakano Ultrasonic machining method
SU1756046A1 (ru) * 1990-05-03 1992-08-23 Тульский Политехнический Институт Способ алмазно-электрохимического шлифовани

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1134335A1 (ru) * 1983-03-31 1985-01-15 Казанский Ордена Трудового Красного Знамени И Ордена Дружбы Народов Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Устройство дл размерной электрохимической обработки
US5062933A (en) * 1989-05-19 1991-11-05 Akio Nakano Ultrasonic machining method
SU1756046A1 (ru) * 1990-05-03 1992-08-23 Тульский Политехнический Институт Способ алмазно-электрохимического шлифовани

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. / Под ред. В.П.Смоленцева, т.2, М., Высшая школа, 1983, с. 145-152. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2871185C (en) Electro-spark deposition surface modification process and apparatus
JP5935089B2 (ja) 高周波振動援用電解研削方法及びその装置
Liu et al. A study of processing Al 6061 with electrochemical magnetic abrasive finishing
GB637793A (en) A method of working metals and other electro-conductive materials and means for applying same
RU2607060C1 (ru) Способ алмазно-электрохимического шлифования
JPH05131365A (ja) 砥石車の目立て方法および装置
GB637872A (en) Improvements in methods and apparatus for cutting electrically conductive materials
RU2697759C1 (ru) Способ электрохимической обработки внутреннего канала металлической детали и электрод-инструмент для его реализации
RU2621495C1 (ru) Способ повышения точности и производительности круглого наружного шлифования
RU2516326C2 (ru) Способ удаления заусенцев с малогабаритных деталей
RU2440873C1 (ru) Способ электроискрового упрочнения и восстановления изношенных стальных поверхностей
Pa et al. Continuous secondary ultrasonic electropolishing of an SKD61 cylindrical part
SU1000207A1 (ru) Способ алмазно-электрохимического шлифовани
RU2126315C1 (ru) Устройство для электроискрового легирования
JP2647529B2 (ja) 電解研削方法および装置
SU599950A1 (ru) Способ электроэрозионного профилировани шлифовальных кругов
RU2175281C2 (ru) Способ электроэрозионного шлифования тел вращения
RU2101145C1 (ru) Способ электроискрового легирования и устройство для его осуществления
RU2538849C2 (ru) Способ электроискрового нанесения покрытия
RU1732561C (ru) Способ упрочнения импульсными электрическими разрядами
RU2261164C1 (ru) Способ очистки абразивной ленты на металлической основе и устройство для его реализации
SU1142238A1 (ru) Способ шлифовани электронейтральным абразивным инструментом
RU2268118C1 (ru) Способ электроабразивной обработки токопроводящим кругом с его одновременной правкой
RU136979U1 (ru) Инструмент для анодно-механической обработки отверстий
RU2510318C2 (ru) Способ восстановления высевающего диска для пневматического высевающего аппарата

Legal Events

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

Effective date: 20180930