RU2708196C1 - Способ электроискрового нанесения покрытий - Google Patents
Способ электроискрового нанесения покрытий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2708196C1 RU2708196C1 RU2019124110A RU2019124110A RU2708196C1 RU 2708196 C1 RU2708196 C1 RU 2708196C1 RU 2019124110 A RU2019124110 A RU 2019124110A RU 2019124110 A RU2019124110 A RU 2019124110A RU 2708196 C1 RU2708196 C1 RU 2708196C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrode
- coating application
- resistant
- energy
- production
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23H—WORKING 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
- B23H9/00—Machining specially adapted for treating particular metal objects or for obtaining special effects or results on metal objects
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлообработке, в частности к электроэрозионным методам упрочнения и легирования электропроводящих поверхностей, и может быть использовано в машиностроительном и ремонтном производстве для получения износостойких, антикоррозийных и жаростойких покрытий на деталях узлов. Способ электроискрового нанесения покрытий включает перемещения электрода относительно детали с постоянной скоростью под углом 30÷50° к обрабатываемой поверхности. При этом возбуждают продольные колебания электрода на ультразвуковой частоте 18÷25 кГц и подают на электрод разрядные импульсы тока с энергией 0,12÷12 Дж. Таким образом пошагово обрабатывают всю поверхность детали. Изобретение обеспечивает получение прогнозируемых по толщине однородных покрытий с заданными техническими параметрами и свойствами. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области электрофизических методов обработки материалов, в частности к электроискровому легированию, и может быть использовано в машиностроительном и ремонтном производстве для получения износостойких, жаростойких и антикоррозионных покрытий на поверхности деталей машин. Исследование процесса электроискрового легирования (Самсонов Г.В., Верхотуров А.Д. и др. «Электроискровое легирование металлических поверхностей») показало, что коэффициент переноса электродного материала на поверхность детали зависит от многих факторов. Одними из основных факторов, определяющих толщину покрытия, являются энергия разрядных импульсов и время обработки детали. На рис. 1 показана зависимость коэффициента переноса материала электрода (анода) от времени обработки при электроискровом легировании стали СТ-3 вольфрамом одного квадратного сантиметра поверхности от времени обработки. Данный способ дает очень большую погрешность, так как оценка ведется на достаточно большой площади (1 см2) и ручным способом, зависящим от квалификации оператора. Для достижения максимального коэффициента переноса (точка 1, рис. 1) на всей обрабатываемой поверхности нужно учитывать не время обработки 1 см2 поверхности, а определенное количество энергии, расходуемое на эрозию электрода в контактном пятне электрод-деталь. Время обработки будет зависеть от стабильности частоты следования разрядных импульсов и нужной толщины покрытия. Появление дополнительных паразитных колебаний поверхности приводит к появлению изменения длительности разрядных импульсов и увеличению времени обработки.
Известен способ электроискрового нанесения металлических покрытий патент 2108212, где основными электрическими параметрами являются: напряжение, емкость разрядного конденсатора и частота следования разрядных импульсов. Для получения нужных результатов обработки (толщина покрытия, сплошность) способ подразумевает условия работы, при которых отсутствует паразитная вибрация обрабатываемой детали, которая может давать пропуски, искажать форму разрядных импульсов, изменяя их длительность во время работы. В данном способе отсутствует обратная связь с процессом нанесения покрытия по суммарной энергии разрядных импульсов на единицу площади обрабатываемой поверхности.
Задачей изобретения является получение прогнозируемых по толщине однородных покрытий с заданными техническими параметрами и свойствами. Поставленная задача решается благодаря тому, что в способе электроискрового нанесения покрытий используется информация о количестве электрической энергии, расходуемой на искровом промежутке контактного пятна, которая в определенных пределах пропорциональна эрозии электрода.
Способ электроискрового нанесения покрытий путем взаимного перемещения электрода относительно детали с постоянной скоростью под углом к обрабатываемой поверхности, при этом перемещение электрода производится пошаговым движением, располагая электрод под углом 30÷50° к обрабатываемой поверхности и возбуждая продольные колебания электрода на ультразвуковой частоте 18÷25 кГц, при этом на электрод подаются разрядные импульсы тока с энергией 0,12÷12 Дж.
Для стабилизации контактного пятна во время обработки используется ультразвуковая продольная вибрация электрода, которая, в некоторых случаях, компенсирует поверхностные натяжения покрытия. Электрод к детали прижимается с определенным давлением для снижения токов короткого замыкания.
Способ реализуется с помощью устройства, позволяющего по данному принципу обрабатывать поверхность деталей машин, в том числе и тел вращения, в автоматическом режиме. Блок-схема устройства показана на рис. 2.
1 - Генератор импульсов тока
2 - Ультразвуковой генератор
3 - Ультразвуковой вибратор с концентратором
4 - Шунт
5 - Усилитель
6 - Интегратор со сбросом
7 - Устройство управления генератора импульсов тока
8 - Электрод
9 - Деталь
10 - Блок управления шагового двигателя
11 - Шаговой двигатель
Устройство работает следующим образом: с генератора 1 импульсы тока поступают на электрод 8, закрепленный на конце концентратора ультразвукового вибратора 3. Второй выход генератора через шунт 4 подключается к обрабатываемой детали 9. Сигнал с шунта поступает на усилитель 5, далее на интегратор 6, на выходе которого получается сигнал, уровень которого пропорционален энергии расходуемой в искровом промежутке электрод-деталь. Интегратор рис. 3 состоит из операционного усилителя A1, в обратной связи которого находится накапливающая емкость C1 и схема сброса, состоящая из компаратора A2 и электронного ключа Кл. 1. Этот блок и задает необходимое количество энергии, расходуемой на искровом промежутке. На выходе интегратора образуется линейно изменяющееся напряжение, пропорциональное энергии импульсов разрядного тока. Далее этот сигнал поступает на схему сравнения A2 (компаратор), на один из входов которого подается регулируемое опорное напряжение посредством резистора R1. При равенстве напряжений на обоих входах A2 компаратор переключается и выдает импульс напряжения на электронный ключ Кл. 1. Посредством ключа происходит сброс интегратора. Регулировкой опорного напряжения можно задавать необходимое количество энергии в промежутке электрод-деталь. С выхода компаратора сигнал поступает на устройство управления генератора импульсов тока, останавливая его работу. Одновременно этот сигнал поступает на блок управления шагового двигателя 10, включая его работу. Посредством червячной передачи происходит перемещение на определенное расстояние ультразвукового вибратора с закрепленным электродом, или вращение детали на определенный угол (для тел вращения). Величина перемещения зависит от размера контактного пятна. Во время перемещения электрода (детали) ультразвуковой генератор не прекращает работу, тем самым, электрод как бы зачищает область контактного пятна от окислов, получившихся в результате эрозии электрода.
Данным способом была обработана внутренняя поверхность цилиндрической форсунки малого диаметра специальным жаростойким сплавом РЕФСИКОТ. Применение обычного низкочастотного вибрационного метода давало плохие результаты. Появлялись пропуски в покрытии и процесс останавливался в результате того, что на электроде образовывались окислы и сопротивление контакта резко возрастало в несколько раз.
Предлагаемый способ и устройство, собранное на его принципе позволяет:
- обрабатывать поверхность деталей машин с прогнозируемыми параметрами покрытий
- увеличить сплошность и толщину покрытия
- снизить поверхностные натяжения получаемого покрытия
- исключить влияние ручной работы оператора путем автоматизации процесса.
Claims (1)
- Способ электроискрового нанесения покрытий, включающий взаимное перемещение электрода относительно детали с постоянной скоростью под углом к обрабатываемой поверхности, отличающийся тем, что перемещение электрода производят пошаговым движением, при этом электрод располагают под углом 30÷50° к обрабатываемой поверхности, возбуждают продольные колебания электрода на ультразвуковой частоте 18÷25 кГц, а на электрод подают разрядные импульсы тока с энергией 0,12÷12 Дж.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019124110A RU2708196C1 (ru) | 2019-07-31 | 2019-07-31 | Способ электроискрового нанесения покрытий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019124110A RU2708196C1 (ru) | 2019-07-31 | 2019-07-31 | Способ электроискрового нанесения покрытий |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2708196C1 true RU2708196C1 (ru) | 2019-12-04 |
Family
ID=68836588
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019124110A RU2708196C1 (ru) | 2019-07-31 | 2019-07-31 | Способ электроискрового нанесения покрытий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2708196C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2740936C1 (ru) * | 2020-05-25 | 2021-01-21 | Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" | Способ электроискрового нанесения покрытий и устройство для его осуществления |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1484515A1 (ru) * | 1986-07-02 | 1989-06-07 | Северо-Западный Заочный Политехнический Институт | Способ электроэрозионного легировани |
RU2108212C1 (ru) * | 1996-02-19 | 1998-04-10 | Юрий Львович Чистяков | Способ электроискрового нанесения покрытий |
RU2164844C1 (ru) * | 1999-08-26 | 2001-04-10 | Чистяков Юрий Львович | Способ и устройство для электроискрового легирования |
RU2196665C1 (ru) * | 2001-09-10 | 2003-01-20 | Открытое акционерное общество "Иркутское авиационное производственное объединение" | Способ электроискрового легирования |
CA2871185A1 (en) * | 2013-12-16 | 2015-06-16 | Huys Industries Limited | Electro-spark deposition surface modification process and apparatus |
-
2019
- 2019-07-31 RU RU2019124110A patent/RU2708196C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1484515A1 (ru) * | 1986-07-02 | 1989-06-07 | Северо-Западный Заочный Политехнический Институт | Способ электроэрозионного легировани |
RU2108212C1 (ru) * | 1996-02-19 | 1998-04-10 | Юрий Львович Чистяков | Способ электроискрового нанесения покрытий |
RU2164844C1 (ru) * | 1999-08-26 | 2001-04-10 | Чистяков Юрий Львович | Способ и устройство для электроискрового легирования |
RU2196665C1 (ru) * | 2001-09-10 | 2003-01-20 | Открытое акционерное общество "Иркутское авиационное производственное объединение" | Способ электроискрового легирования |
CA2871185A1 (en) * | 2013-12-16 | 2015-06-16 | Huys Industries Limited | Electro-spark deposition surface modification process and apparatus |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2740936C1 (ru) * | 2020-05-25 | 2021-01-21 | Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" | Способ электроискрового нанесения покрытий и устройство для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2708196C1 (ru) | Способ электроискрового нанесения покрытий | |
JPS5940578B2 (ja) | 放電加工方法 | |
RU2465992C2 (ru) | Способ импульсной электрохимической обработки | |
WO2007058110A1 (ja) | 微細軸形成方法、この方法により形成される微細軸、及び微細軸形成装置 | |
US6930273B2 (en) | Power supply unit for wire electrical discharge machining and method of wire electrical discharge machining | |
US6600125B1 (en) | Process parameter optimization in electrical discharge machining | |
EP1392465B1 (en) | Method for a removal of cathode depositions by means of bipolar pulses | |
WO1995003682A1 (de) | Verfahren zur anpassung des generators bei bipolaren niederdruck-glimmprozessen | |
JPS6336891B2 (ru) | ||
DE3119471C2 (ru) | ||
US5874703A (en) | Method and apparatus for impulse generator for electroerosive machining of workpieces | |
RU2740936C1 (ru) | Способ электроискрового нанесения покрытий и устройство для его осуществления | |
US3741426A (en) | Spark-discharge surface treatment of a conductive workpiece | |
US8143550B2 (en) | Device for controlling the on and off time of the metal oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET), a device spark coating the surfaces of metal workpiece incorporating the said control device and a method of coating metal surfaces using the said device | |
RU2108212C1 (ru) | Способ электроискрового нанесения покрытий | |
RU2707672C2 (ru) | Способ электроэрозионно-химической прошивки отверстий малого диаметра и устройство для его осуществления | |
JP3258621B2 (ja) | ワイヤ放電加工機 | |
Okada et al. | Effect of surface quality of brass coating wire on Wire EDM characteristics | |
SU1484515A1 (ru) | Способ электроэрозионного легировани | |
RU2130368C1 (ru) | Способ и устройство для электроискрового легирования | |
US4230927A (en) | Apparatus for electrical discharge machining of cylindrical work | |
US4394558A (en) | EDM Method of machining workpieces with a controlled crater configuration | |
SU666021A1 (ru) | Способ электроэрозионной обработки | |
RU2196665C1 (ru) | Способ электроискрового легирования | |
DE19703791C2 (de) | Verfahren zur Regelung von Glimmentladungen mit pulsförmiger Energieversorgung |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20211115 |