RU2680327C2 - Способ изготовления многоэлектродного инструмента и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ изготовления многоэлектродного инструмента и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2680327C2
RU2680327C2 RU2016121608A RU2016121608A RU2680327C2 RU 2680327 C2 RU2680327 C2 RU 2680327C2 RU 2016121608 A RU2016121608 A RU 2016121608A RU 2016121608 A RU2016121608 A RU 2016121608A RU 2680327 C2 RU2680327 C2 RU 2680327C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
electrolyte
cathode
electrode
interelectrode gap
Prior art date
Application number
RU2016121608A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016121608A (ru
RU2016121608A3 (ru
Inventor
Владислав Павлович Смоленцев
Евгений Владиславович Смоленцев
Борис Иванович Омигов
Юрий Владимирович Шаров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 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 образования "Воронежский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2016121608A priority Critical patent/RU2680327C2/ru
Publication of RU2016121608A publication Critical patent/RU2016121608A/ru
Publication of RU2016121608A3 publication Critical patent/RU2016121608A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2680327C2 publication Critical patent/RU2680327C2/ru

Links

Images

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
    • B23H7/00Processes or apparatus applicable to both electrical discharge machining and electrochemical machining
    • 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
    • B23H7/00Processes or apparatus applicable to both electrical discharge machining and electrochemical machining
    • B23H7/22Electrodes specially adapted therefor or their manufacture
    • 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
    • B23H9/00Machining specially adapted for treating particular metal objects or for obtaining special effects or results on metal objects
    • B23H9/14Making holes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрохимической и эрозионнохимической групповой прошивке круглых отверстий малого диаметра, например в фильтрах. Способ изготовления многоэлектродного инструмента для групповой прошивки круглых отверстий включает получение многоэлектродного инструмента с электродами прямоугольного сечения путем электроэрозионного разрезания монолитной заготовки вдоль оси с образованием взаимно перпендикулярных пазов между электродами, в которые для дальнейшего обработки электродов прямоугольного сечения устанавливают катод, собранный в виде решетки из металлических пластин, имеющих продольные замки в виде пазов с глубиной, равной половине длины пластины, а на концевых участках каждой пластины между замками установлен по меньшей мере один диэлектрический точечный упор с высотой не более величины бокового межэлектродного зазора, причем толщина пластин равна разнице между шириной паза в заготовке и удвоенной величиной бокового межэлектродного зазора, а шаг между пластинами равен расстоянию между осями соседних прямоугольных электродов. Изобретение направлено на изготовление многоэлектродного инструмента для групповой прошивки круглых отверстий, обеспечивающего повышение точности одновременного изготовления групп отверстий и снижение трудоемкости обработки. 2 н.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может использоваться при электрохимической и эрозионнохимической групповой прошивке многоэлектродным инструментом круглых отверстий малого диаметра, например в фильтрах для очистки жидкостей от загрязнений.
Известен способ защиты металлических материалов от воздействия электрического поля за счет создания на титановых сплавах защитного покрытия, формируемого в процессе электрохимической размерной обработки при малых плотностях тока [Авторское свидетельство №310772 (СССР) Способ защиты токонесущих элементов из титановых сплавов при электрохимической обработке. / В.М. Шалишев и др. // Бюллетень №24, 1971], для чего токонесущие элементы подвергают не менее чем трехкратному воздействию постоянного тока малой плотности в среде электролита, загрязненного продуктами обработки, и получают защиту гладких участков от анодного растворения. Недостатком способа является отсутствие возможности реализации способа в узких длинных каналах многоэлектродных инструментов из-за невозможности размещения в них катода, не имеющего металлического контакта с электродом и невозможностью равномерной подачи загрязненного электролита на все электроды многоэлектродного инструмента, что не позволяет эффективно использовать многоэлектродный инструмент и исключить износ электродов, снижающих точность обработки.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ изготовления многоэлектродных инструментов электроэрозионной обработкой путем частичного разрезания торцевой поверхности заготовки инструмента вдоль оси электродом-проволокой (катодом) [Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов В2Т.Т1 / Под. ред. В.П. Смоленцева. [1] М: Высш. шк, 1983 - 247 с, стр. 38. К недостаткам известного способа относится получение таким инструментом электрозрозионным методом в деталях групп отверстий не круглой формы и износ боковой поверхности, что приводит к получению таким инструментом электродов переменного сечения, площадь которых изменяется по глубине отверстия из-за удаления материала со стенок прошитой части отверстий и износа боковой поверхности электродов, что нарушает точность изготовления в пределах группы обрабатываемых отверстий и повышает трудоемкость операции.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является устройство для маркирования с подачей электролита через зону обработки единичного электрода-инструмента путем вакуумирования электролита на выходе из зоны обработки [Авторское свидетельство №1041255 (СССР) Устройство для электрохимического маркирования / Авт: Н.Н. Едемский, Г.П. Смоленцев, В.П. Смоленцев // Бюллетень №34, 1983], включающее вакуумнасос, бак для очищенного электролита, каналы для подачи электролита, катод, а также магистраль, связанную с системой подачи электролита. Недостатком устройства является отсутствие возможности осуществить стабильный процесс электрохимической обработки при отсутствии между всеми электродами катодов и каналов для протекания электролита, т.к. это создает при групповой обработке разные условия течения электролита между различными электродами и не позволяет получить эффективную защиту боковой поверхности от растворения всех электродов в многоэлектродном инструменте, вызывает неравномерный съем по глубине отверстий и вызывает снижение точности обработки, производительности процесса.
Изобретение направлено на изготовление многоэлектродного инструмента для группового получения круглых отверстий многоэлектродным инструментом из электродов прямоугольного сечения, обеспечение защиты электродов от воздействия бокового съема электрическим полем при использовании инструмента для многоэлектродной электроэрозионной прошивки, повышение точности одновременного изготовления групп отверстий и снижение трудоемкости обработки.
Это достигается тем, что в способе изготовления многоэлектродного инструмента из титанового сплава с электродами для групповой прошивки круглых отверстий в металлическом материале, включающем получение многоэлектродного инструмента с электродами прямоугольного сечения путем электроэрозионного разрезания монолитной заготовки из титанового сплава вдоль оси проволочным электродом с образованием взаимно перпендикулярных пазов между электродами, причем в пазы между электродами прямоугольного сечения с зазором устанавливают катод, собранный в виде решетки из металлических пластин, имеющих продольные замки в виде пазов с глубиной, равной половине длины пластины, а на концевых участках каждой пластины между замками установлен по меньшей мере один диэлектрический точечный упор с высотой не более величины бокового межэлектродного зазора, причем толщина пластин равна разнице между шириной паза в заготовке и удвоенной величиной бокового межэлектродного зазора, а шаг между пластинами равен расстоянию между осями соседних прямоугольных электродов,
с помощью вакуум-насоса через боковой межэлектродный зазор, образованный в пространстве между электродами прямоугольного сечения и собранным катодом, прокачивают загрязненный после выхода из зоны обработки упомянутой заготовки электролит при воздействии электрического тока с плотностью 1-2 А/см2 в течение 5-6 минут,
после прокачки загрязненного электролита выдерживают катод до полного сливания электролита, далее с помощью вакуум-насоса в боковой межэлектродный зазор подают очищенный электролит и ведут скругление углов упомянутых электродов под током,
после чего повторно осуществляют прокачку загрязненного электролита с помощью вакуум-насоса при воздействии электрического тока с плотностью 1-2 А/см2 в течение 5-6 минут, а затем прокачку прекращают и выдерживают катод до полного сливания электролита и получения плотного покрытия твердой фазы по всей поверхности электрода-инструмента.
Устройство для изготовления многоэлектродного инструмента из титанового сплава для групповой прошивки круглых отверстий в металлическом материале, содержащее катод, вакуум-насос. соединенный с баком для очищенного электролита, и выполненным с возможностью подачи электролита в межэлектродный зазор между электродами прямоугольного сечения многоэлектродного инструмента и катодом, и источник питания, снабжено соединенным с вакуум-насосом баком для хранения загрязненного электролита, автоматизированным переключателем потока подачи и сбора электролита и блоком управления. при этом используют катод, собранный в виде решетки из металлических пластин, имеющих продольные замки в виде пазов с глубиной, равной половине длины пластины, при этом на концевых участках каждой пластины между замками установлен по меньшей мере один диэлектрический точечный упор с высотой не более величины бокового межэлектродного зазора, причем толщина пластин равна разнице между шириной паза в заготовке и удвоенной величиной бокового межэлектродного зазора с шагом между пластинами, который равен расстоянию между осями соседних прямоугольных электродов.
Способ и устройство поясняются фигурами:
Фиг. 1 - Схема устройства для осуществления способа; фиг. 2 - Пластина для катода; фиг. 3 - Ответная пластина для формирования катода; фиг. 4 - Катод в сборе; фиг. 5 - Положение электрода в начале обработки; фиг. 6 - Форма электрода после обработки в очищенном электролите; фиг. 7 - Схема защиты электродов в загрязненном электролите.
Устройство-инструмент из титанового сплава для осуществления способа (фиг. 1) включает в себя электрод 1 с каналами для протекания электролита через боковой межэлектродный зазор 2, назначаемый, например, по рекомендациям из [Справочник по электрохимическим и электрофизическим методам обработки / Под ред. В.А. Волосатова. Ленинград: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1988 - 719 с.], стр. 73 и [Машиностроение. Энциклопедия. Т. III-3 / Под ред. А.Г. Суслова. М: Машиностроение, 2000 - 840 с], стр. 281, где на выходе из зазора 2 установлен вакуумнасос 3, соединенный с баками 4 (для очищенного от продуктов обработки электролита) и 5 (для загрязненного продуктами обработки электролита). Баки 4; 5 связаны с зазором 2 через автоматизированный переключатель 6 потока подачи и сбора электролита. Ток от источника питания 7 поступает на электрод 1 (анод) и плоский металлический катод 8 с размерами по рабочей части инструмента. Для управления режимами обработки, вакуумнасосом 3, переключателем 6, источником питания 7, электродом 1 и катодом 8 установлен блок управления 9.
На фиг. 2 плоская металлическая пластина 10 для катода имеет продольные замки 11 с глубиной L/2, равной половине длины L пластины 10. Рабочая часть 12 катода 8 имеет сечение с длиной 13, равной длине пазов заготовки и толщиной 14, равной разнице между шириной паза и удвоенной величиной диэлектрического точечного упора 15, равного величине бокового межэлектродного зазора 2. Один или несколько диэлектрических точечных упоров 15 с высотой «h» неподвижно закреплены на конце рабочей части 12 катода 8. На фиг. 3 представлена ответная пластина 16 с геометрией, приведенной на фигуре 2, представляющей зеркальное отражение пластины 10.
Сборка катода 8 выполняется путем сдвига по продольным замкам пластин 10 и 16 на глубину L/2. После сборки пластин 10 и 16 по продольным замкам 11 формируется катод 8 (фиг. 4), включающий пластины 10 и 16, упоры 15, выступы 17 с сечением по длине 13, толщине 14. Собранный катод (фиг. 4) устанавливают в пазы 18 заготовки многоэлектродного инструмента (фиг. 5), состоящего из электродов 1 прямоугольного сечения, имеющих точечные упоры 15 на концах пластин 10 и 16. В пространстве между электродом 1 и собранным катодом 8 (пластины 10 и 16), образующим боковой межэлектродный зазор 2, равный высоте «h» упоров 15, протекает электролит. Подключают постоянный ток от источника питания с электродом 1 в качестве анода. Происходит образование защитного слоя на поверхности электрода 1. Далее, после анодного растворения, в основном, угловых участков электрода 1 с малой площадью сечения в среде чистого очищенного от продуктов обработки электролита 19, формируется круглое сечение 20 электрода 1, размещенное между упорами 15 на пластинах 10 и 16 (фиг. 6).
На фиг. 7 приведена схема получения на круглом сечении 20 электрода 1 защитного слоя на всей поверхности 21 с использованием загрязненного продуктами обработки электролита 22. Поверхность 21 представляет собой боковые участки электрода 1, удаленные от углов электрода 1 на величину действия электрического поля при малой величине плотности тока, ограниченные по [Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов В2Т.Т1 / Под. ред. В.П. Смоленцева. М: Высш. шк, 1983 - 247 с., стр. 137-138] повышенной плотностью тока, где защитный слой не образуется или не обладает достаточными защитными свойствами.
Способ и устройство работают следующим образом:
Изготовленные пластины 10 и 16 (фиг. 2; 3) с длиной «L», толщиной 14, замками 11 с глубиной L/2, с диэлектрическими точечными упорами 15 высотой «h», соединяют по замку 11 с образованием решетки путем продольного сближения вдоль замков так, чтобы рабочая часть 12 пластины для катода (фиг. 2) была направлена в сторону сплошной торцевой части ответной пластины 16. После сборки катода 8 за счет пазов на пластинах 10; 16 (фиг. 2; 3) образуются выступы 17 со стороны рабочей части 12, которые выравниваются по торцам ответной пластины 16 (фиг. 4). Формируется катод с каналами, образованными пластинами 10; 16 с размерами по толщине рабочей части 14, с сечением по длине 13, как показано на фиг. 4. Монолитная заготовка многоэлектродного инструмента выполнена из титанового сплава и включает электроды 1 прямоугольного сечения, полученные, например, путем электроэрозионного разрезания заготовки вдоль оси на глубину L/2 проволочным электродом с образованием взаимно перпендикулярных пазов. Катод 8 стороной с выступами 17 устанавливают в пазы монолитной заготовки многоэлектродного инструмента со стороны разрезания заготовки на электроды 1. Диэлектрические точечные упоры 15 с высотой «h» разделяют электрическую связь катода и заготовки, обеспечивают величину бокового межэлектродного зазора 2 (фиг. 4) и фиксацию катода 8 относительно электрода 1. На боковую поверхность электродов 1 дважды наносят защитный слой: сначала на поверхность 21 с прокачкой выкуумнасосом 3 загрязненного электролита 22. Вакуумнасос 3 обеспечивает возможность равномерной прокачки электролита через боковой межэлектродный зазор 2, что не удается получить при прокачке электролита под давлением. Нанесение защитного слоя выполняется при режиме обработки с малой (1-2 А/см2) плотностью тока, после чего на поверхности 21, представляющей собой плоский участок боковой поверхности электрода, кроме участков со стороны углов, где создается повышенная плотность тока и, образуется защитный слой с пониженной защитной способностью в районе углов электрода 1, ограниченной повышенной плотностью тока, где защитный слой не образуется или имеет пониженную защитную способность (см. динамику повышения плотности тока в [Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов В2Т.Т1 / Под. ред. В.П. Смоленцева. М: Высш. шк, 1983 - 247 с.], стр. 137) затем после скругления углов операцию повторяют и вторично наносят защитный слой по всей поверхности электрода 1.
Для группового изготовления круглых отверстий, например, в фильтрах, требуется рабочая часть электрода со скругленными углами. Для этого по команде блока управления 9 (фиг. 1) автоматизированный переключатель 6 отключает бак 5, соединяет бак 4 с зазором 2 и дает команду на включение вакуумнасоса 3 для подачи очищенного от продуктов обработки электролита 19, включение тока источника питания 7 на электрод 1 и катод 8 с выступами 17 (фиг. 4). Очищенный электролит 19 протекает через боковой межэлектродный зазор 2 (фиг. 5) и при рабочих режимах электрохимической размерной обработки (см., например [Е.В. Смоленцев Проектирование электрических и комбинированных методов обработки. М: Машиностроение, 2005 - 511 с., стр. 58-65] и [Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. В2Т.Т1 / Под. ред. В.П. Смоленцева. М: Высш. шк, 1983 - 247 с.] стр. 105-112) происходит интенсивное анодное растворение углов электрода 1 за границами поверхности 21 с контролем величины скругления по времени протекания процесса.
После получения круглого (в пределах допуска на размер круглого отверстия малого сечения в обрабатываемой детали) сечения 20 электрода 1 для образования защитного слоя по всей поверхности электрода 1 по команде блока управления 9 автоматизированный переключатель 6 перекрывает подачу очищенного электролита 19 и его слив по каналам в бак 4, и открывает подачу загрязненного электролита 22 из бака 5 в боковой межэлектродный зазор 2. По команде блока управления 9 включается вакуумнасос 3, режим работы источника питания 7 с воздействием электрического тока на том же режиме (плотность тока 1-2 А/см2 время процесса 5-6 минут), затем прокачку прекращают и выдерживают катод до полного сливания жидкой фазы электролита и получения плотного покрытия твердой фазы на всей поверхности электродов. Происходит защита от анодного растворения всей поверхности круглых электродов 20 (фиг. 7) в загрязненном электролите 22.
Пример осуществления способа.
В фильтре из листового жаропрочного сплава толщиной 1,5 мм необходимо выполнить эрозионнохимической обработкой 980 отверстий с диаметром 0,35. 0,05 +0,02 мм. Заготовка многоэлектродного инструмента выполнена из титанового сплава ОТ-4 и содержит 980 электродов с сечением 0,3 на 0,3 мм, Шаг между электродами 0,45+0,03 мм. Катод выполнен из пластин латуни толщиной 0,25 мм. Электролит - 12% водный раствор NaNO3 прокачивается при работе с загрязненным электролитом вакуумнасосом с разряжением 200 кПа. Назначают технологические режимы (см., например, рекомендации выбора режимов [Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. В2Т.Т1 / Под. ред. В.П. Смоленцева. М: Высш. шк, 1983 - 247 с.], стр. 105-112). Напряжение при скруглении сечения электрода 12 В, при образовании защитного слоя на электроде 4 В, что обеспечивает плотность тока 2-0.5 А/см2 Степень загрязненности электролита при образовании защитного слоя 10-12%. Время работы станка при образовании плотного защитного слоя 22 мин, сушки на воздухе 3 часа. Количество слоев 3. Размер сечения круглого электрода 0,28 мм. Использование многоэлектродного инструмента при электроэрозионной групповой прошивке отверстий показало возможность получения фильтров с круглыми отверстиями с заданной точностью в течение 15 минут, что на несколько порядков меньше по сравнению с электроэрозионной прошивкой одноэлектродным инструментом в среде деионизированной воды. Диаметр всех 980 отверстий укладывается в допуск 0,35-0,05 +0,02 мм При этом износ электрода-инструмента снизился с 330% до 60-70% относительно объема снятого материала,
Таким образом, поставленная цель полностью достигнута.

Claims (6)

1. Способ изготовления многоэлектродного инструмента из титанового сплава для групповой прошивки круглых отверстий в металлическом материале, включающий получение многоэлектродного инструмента с электродами прямоугольного сечения путем электроэрозионного разрезания монолитной заготовки из титанового сплава вдоль оси проволочным электродом с образованием взаимно перпендикулярных пазов между электродами, отличающийся тем, что
в пазы между электродами прямоугольного сечения с зазором устанавливают катод, собранный в виде решетки из металлических пластин, имеющих продольные замки в виде пазов с глубиной, равной половине длины пластины, а на концевых участках каждой пластины между замками установлен по меньшей мере один диэлектрический точечный упор с высотой не более величины бокового межэлектродного зазора, причем толщина пластин равна разнице между шириной паза в заготовке и удвоенной величиной бокового межэлектродного зазора, а шаг между пластинами равен расстоянию между осями соседних прямоугольных электродов,
с помощью вакуум-насоса через боковой межэлектродный зазор, образованный в пространстве между электродами прямоугольного сечения и собранным катодом, прокачивают загрязненный после выхода из зоны обработки упомянутой заготовки электролит при воздействии электрического тока с плотностью 1-2 А/см2 в течение 5-6 минут,
после прокачки загрязненного электролита выдерживают катод до полного сливания электролита, далее с помощью вакуум-насоса в боковой межэлектродный зазор подают очищенный электролит и ведут скругление углов упомянутых электродов под током,
после чего повторно осуществляют прокачку загрязненного электролита с помощью вакуум-насоса при воздействии электрического тока с плотностью 1-2 А/см2 в течение 5-6 минут, а затем прокачку прекращают и выдерживают катод до полного сливания электролита и получения плотного покрытия твердой фазы по всей поверхности электрода-инструмента.
2. Устройство для изготовления многоэлектродного инструмента из титанового сплава для групповой прошивки круглых отверстий в металлическом материале, содержащее катод, вакуум-насос, соединенный с баком для очищенного электролита и выполненный с возможностью подачи электролита в межэлектродный зазор между электродами прямоугольного сечения многоэлектродного инструмента и катодом, и источник питания, отличающееся тем, что оно снабжено соединенным с вакуум-насосом баком для хранения загрязненного электролита, автоматизированным переключателем потока подачи и сбора электролита и блоком управления, при этом используют катод, собранный в виде решетки из металлических пластин, имеющих продольные замки в виде пазов с глубиной, равной половине длины пластины, при этом на концевых участках каждой пластины между замками установлен по меньшей мере один диэлектрический точечный упор с высотой не более величины бокового межэлектродного зазора, причем толщина пластин равна разнице между шириной паза в заготовке и удвоенной величиной бокового межэлектродного зазора с шагом между пластинами, который равен расстоянию между осями соседних прямоугольных электродов.
RU2016121608A 2016-05-31 2016-05-31 Способ изготовления многоэлектродного инструмента и устройство для его осуществления RU2680327C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016121608A RU2680327C2 (ru) 2016-05-31 2016-05-31 Способ изготовления многоэлектродного инструмента и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016121608A RU2680327C2 (ru) 2016-05-31 2016-05-31 Способ изготовления многоэлектродного инструмента и устройство для его осуществления

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016121608A RU2016121608A (ru) 2017-12-05
RU2016121608A3 RU2016121608A3 (ru) 2018-06-25
RU2680327C2 true RU2680327C2 (ru) 2019-02-19

Family

ID=60581002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016121608A RU2680327C2 (ru) 2016-05-31 2016-05-31 Способ изготовления многоэлектродного инструмента и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2680327C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU310772A1 (ru) * Способ защиты токонесущих элементов из титановых сплавов при электрохимическойобработке
SU1041255A1 (ru) * 1981-12-16 1983-09-15 Предприятие П/Я Р-6877 Устройство дл электрохимического маркировани
RU2193476C1 (ru) * 2001-06-04 2002-11-27 Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение Многоэлектродный инструмент
RU137221U1 (ru) * 2013-04-24 2014-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Электрод-инструмент для электроэрозионной прошивки глубоких отверстий
CN104741719A (zh) * 2015-03-30 2015-07-01 沈阳飞机工业(集团)有限公司 一种在不规则曲面零件上打格栅孔的定位夹具和加工方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU310772A1 (ru) * Способ защиты токонесущих элементов из титановых сплавов при электрохимическойобработке
SU1041255A1 (ru) * 1981-12-16 1983-09-15 Предприятие П/Я Р-6877 Устройство дл электрохимического маркировани
RU2193476C1 (ru) * 2001-06-04 2002-11-27 Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение Многоэлектродный инструмент
RU137221U1 (ru) * 2013-04-24 2014-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Электрод-инструмент для электроэрозионной прошивки глубоких отверстий
CN104741719A (zh) * 2015-03-30 2015-07-01 沈阳飞机工业(集团)有限公司 一种在不规则曲面零件上打格栅孔的定位夹具和加工方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Артамонов Б.А. и др. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. Учеб. пособие (в 2-х томах). Т. I. Обработка материалов с применением инструмента/Под. ред. В.П. Смоленцева. - М.: Высшая школа, 1983, с. 38. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016121608A (ru) 2017-12-05
RU2016121608A3 (ru) 2018-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0904428B1 (en) An electrolytic process for cleaning electrically conducting surfaces
CN109570666B (zh) 电解线切割加工用双极性工具电极及制作与加工方法
US3723268A (en) Electrochemical machining
DE102016114969B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zum elektrolytischen Polieren
DE102017006205B4 (de) Verfahren zum Glätten eines generativ gefertigten Bauteils
EP2301703A2 (en) Systems and apparatus relating to electrochemical machining
US3714017A (en) Electrode device for electrochemically forming the plates of turbine rotors
DE4002700A1 (de) Elektrochemisch bearbeitbares werkstueck und verfahren zum elektrochemischen bearbeiten eines metallischen werkstueckes
US3309294A (en) Electrolytic shaping of metallic aerofoil blades
US5981084A (en) Electrolytic process for cleaning electrically conducting surfaces and product thereof
CN104227159B (zh) 一种微细凹凸结构的电解加工方法
US20110073465A1 (en) Systems and apparatus relating to electrochemical machining
RU2680327C2 (ru) Способ изготовления многоэлектродного инструмента и устройство для его осуществления
US10214832B2 (en) Apparatus for recovery of material generated during electrochemical material removal in acidic electrolytes
US3436331A (en) Electro-chemical machining electrode
CA2708331A1 (en) Method for producing integrally blade-mounted rotors
US20240139843A1 (en) Method and electrode for machining components by electrochemical machining
RU2283735C2 (ru) Способ электрохимического формообразования турбинных лопаток и устройство для его осуществления
US3219569A (en) Electrolytic metal removal apparatus
EP2828025A1 (de) Elektroden zur bearbeitung eines werkstückes
US20120138480A1 (en) Method for the Electrochemical Machining of a Workpiece
RU125112U1 (ru) Электрод-инструмент для микроэлектроэрозионной обработки
CN111545850B (zh) 乙二醇基溶液电解电火花复合线切割加工方法
JP5142552B2 (ja) 電解研磨装置および電解研磨方法
Madhva et al. Electro-Chemical Machining

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20181010

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20181203

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190601