RU47009U1 - Устройство микродугового оксидирования - Google Patents

Устройство микродугового оксидирования Download PDF

Info

Publication number
RU47009U1
RU47009U1 RU2004102309/22U RU2004102309U RU47009U1 RU 47009 U1 RU47009 U1 RU 47009U1 RU 2004102309/22 U RU2004102309/22 U RU 2004102309/22U RU 2004102309 U RU2004102309 U RU 2004102309U RU 47009 U1 RU47009 U1 RU 47009U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
oxidizable
concave
polyurethane
microarc oxidation
Prior art date
Application number
RU2004102309/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Н.А. Степанов
Л.Н. Ясницкий
Original Assignee
Степанов Николай Антонович
Ясницкий Леонид Нахимович
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 Степанов Николай Антонович, Ясницкий Леонид Нахимович filed Critical Степанов Николай Антонович
Priority to RU2004102309/22U priority Critical patent/RU47009U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU47009U1 publication Critical patent/RU47009U1/ru

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию для электролитической обработки поверхности металлов и сплавов. Его задача состоит в получении оксидных покрытий для повышения теплостойкости, износостойкости и коррозионной стойкости поверхностей деталей и может быть использовано в машиностроении, химической, авиационной и других отраслях промышленности.
Устройство микродугового оксидирования содержит источник циклирующего напряжения 1 с двумя клеммами, одна из которых соединена с оксидируемой деталью 2,а другая - с электродом 3.
Электрод 3 изготовлен из титана или нержавеющей стали, выполнен трубчатой формы с проходными отверстиями 4 на боковой реакционной поверхности 5 электрода 3. Боковая реакционная поверхность 5 электрода 3 с проходными отверстиями 4 размещена в углублении оксидируемой детали 2, образованном ее вогнутой поверхностью 6, при этом электрод 3 размещен на вогнутой поверхности в оксидируемой детали посредством изолирующих опорноцентрирующих элементов 7 и 8, изготовленных из полиуретана, пространство между оксидируемой деталью 2 и электродом 3 образует реакционную зону 9 процесса микродугового оксидирования и заполнено принудительно циркулирующим электролитом, подаваемым системой через трубы 10 в полость 11 со стороны верхней части электрода 3. Геометрическая форма наружной реакционной поверхности 5 электрода 3 выполнена такой, что расстояние между наружной реакционной поверхностью 5 электрода 3 и вогнутой поверхностью 6 оксидируемой детали 2 является одинаковым во всех точках реакционной зоны 9.
Верхний опорноцентрирующей элемент 7 выполнен в виде полеуретанового кольца, внешняя поверхность которого контактирует с вогнутой поверхностью 6 оксидируемой детали 2, а внутренняя - с реакционной поверхностью 5 электрода 3, на торцевой поверхности полиуретанового кольца 7 выполнены отверстия для размещения в них откачивающих концов труб. Нижний опорноцентрирующий элемент выполнен из полиуретана в виде вкладыша 8 с выпуклой частью, форма которой соответствует вогнутой части оксидируемой детали 2. Верхняя
часть вкладыша 8 имеет базовое углубление 12 для соосного размещения в нем опорного конца электрода 3 относительно вогнутой поверхности 6 оксидируемой детали 2.
Раствор электролита подается по трубопроводу 10 в полость 11 электрода 3, откуда через проходные отверстия 4 боковой реакционной поверхности 5 электрода 3 попадает в реакционную зону 9 процесса микродугового оксидирования, образованную вогнутой поверхностью 6 оксидируемой детали 2 и электродом 3.
Верхний опорноцентрирующий элемент 7 выполнен из полиуретана в виде кольца, которое является прозрачным и поэтому позволяет наблюдать через него за процессом микродугового оксидирования (горением электрической дуги).
Электролит из реакционной зоны 9 откачивается по трубопроводу 13 с помощью насоса 14 и, охлаждаясь в теплообменнике 15, по трубопроводу 10 вновь поступает в полость 11 электрода 3 и в реакционную зону 9.

Description

Изобретение относится к оборудованию для электролитической обработки поверхности металлов и сплавов с целью получения оксидных покрытий для повышения износостойкости, теплостойкости и коррозионной стойкости и может быть использовано в машиностроении, химической, авиационной и других отраслях промышленности.
Известен способ электролитического нанесения оксидных покрытий (метод микродугового оксидирования) по а.с. SU 926083 кл. С 25 D 11/02, согласно которому деталь из алюминиевого сплава погружается в ванну, выполненную из нержавеющей стали, заполненную силикатно-щелочным электролитом, причем на деталь и ванну подается циклирующее напряжение так что ванна и деталь попеременно являются катодом и анодом электрохимического процесса, в результате которого поверхностный слой детали, выполненной из алюминиевого сплава, превращается в оксид алюминия альфа фазы.
Детали, обработанные методом микродугового оксидирования, обычно показывают повышенную износостойкость, теплостойкость и коррозионную стойкость и используются в конструкциях, характеризующихся соответствующими условиями эксплуатации. Недостаток способа по а.с. SU 926083 кл. С 25 D 11/02 состоит в неравномерности толщины и эксплуатационных характеристик оксидного слоя и в невозможности получения высококачественных оксидных покрытий для многих сложных сплавов.
Известно устройство для микродугового оксидирования металлов и сплавов по а.с. SU 1759041 С 25 D 11/02, содержащее источник циклирующего напряжения, ванну для электролита, корпус которой соединен с первой клеммой источника циклирующего напряжения, а оксидируемая деталь - с другой клеммой источника циклирующего напряжения, причем источник циклирующего напряжения позволяет выполнять независимое регулирование параметров анодного и катодного тока и напряжения. Возможность применения независимого регулирования анодного и катодного токов и напряжений позволила расширить технологические параметры процесса микродугового оксидирования, улучшить качество получаемых покрытий.
По технической сущности данное устройство для микродугового оксидирования наиболее близко к предлагаемому и может быть принято в качестве прототипа для сравнения.
Недостаток известного устройства микродугового оксидирования состоит в том, что оно позволяет добиться высокого качества оксидных покрытий деталей машин, имеющих только сравнительно простые геометричесие формы. В случае же деталей, имеющих отверстия, вырезы, углубления, известный способ микродугового оксидирования не позволяет получить высокое качество внутренних (вогнутых) поверхностей деталей.
Указанный недостаток можно объяснить следующим образом. Известно, что процесс образования оксидного слоя на поверхности оксидируемой детали идет тем интенсивнее, чем выше на этой поверхности плотность циклирующего электрического тока. В случае детали, погруженной в раствор электролита (согласно рассматриваемой схеме микродугового оксидирования), плотность электрического тока распределяется неравномерно по поверхности детали, принимая наибольшие значения на выпуклых участках поверхности детали, и наименьшие - на вогнутых. В результате этого качество покрытия вогнутых участков поверхности оксидируемой детали оказывается значительно ниже, чем выпуклых.
Задачей настоящего изобретения является создание устройства микродугового оксидирования, обеспечивающего высокое качество оксидных покрытий вогнутых участков поверхностей оксидируемых деталей.
Такая задача решается тем, что в предложенном устройстве микродугового оксидирования, содержащем источник циклирующего напряжения с двумя клеммами, одна из которых соединена с оксидируемой деталью, а другая - с электродом, электрод изготовлен, например из титана или нержавеющей стали, выполнен трубчатой формы с проходными отверстиями на боковой реакционной поверхности, размещенной в углублении оксидируемой детали, образованном ее вогнутой поверхностью, электрод размещен посредством изолирующих опорноцентрирующих элементов на ее вогнутой поверхности, причем пространство между оксидируемой деталью и электродом образует реакционную зону процесса микродугового оксидирования и заполнено принудительно циркулирующим электролитом, подаваемым системой через трубы в полость электрода и в реакционную зону через его проходные отверстия, а геометрическая форма наружной поверхности электрода выполнена такой, что расстояние между наружной поверхностью электрода и вогнутой поверхностью оксидируемой детали является одинаковым во всех точках реакционной зоны.
Такая задача решается также тем, что верхний опорноцентрирующий элемент выполнен в виде полиуретанового кольца, внешняя поверхность которого контактирует с вогнутой поверхностью оксидируемой детали, а внутренняя - с наружной поверхностью электрода, при этом на торцевой поверхности полиуретанового кольца выполнены отверстия для размещения в них откачивающих концов труб, а нижний опорноцентрирующий элемент выполнен из полиуретана - в виде вкладыша с выпуклой частью на нижней
стороне, форма которой соответствует форме вогнутой части оксидируемой детали, а верхняя часть вкладыша имеет базовое углубление для соосного размещения в нем опорного конца электрода относительно вогнутой поверхности оксидируемой детали.
Придание электроду геометрической формы, обеспечивающей постоянное расстояние между его поверхностью и вогнутой поверхностью оксидируемой детали, позволяет добиться равномерного распределения плотности электрического тока по вогнутой поверхности оксидируемой детали, благодаря чему обеспечивается одинаково высокое качество оксидного покрытия во всех точках вогнутой поверхности оксидируемой детали. Охлаждение вогнутой поверхности детали посредством принудительно циркулирующего электролита, подаваемого через электрод, позволяет избежать локального нагрева оксидируемой детали, чем также обеспечивается высокое качество оксидного покрытия.
Использование существенных отличительных признаков в заявляемом устройстве микродугового оксидирования обеспечивает решение поставленной задачи.
Ниже, со ссылкой на представленный чертеж дается детальное описание заявляемого устройства микродугового оксидирования.
На фиг.1 изображена схема предлагаемого устройства микродугового оксидирования.
Согласно изобретению устройство микродугового оксидирования содержит источник циклирующего напряжения 7 с двумя клеммами, одна из которых соединена с оксидируемой деталью 2, изготовленной из алюминиевого сплава, а другая - с электродом 3.
Электрод 3 изготовлен из титана или нержавеющей стали, выполнен трубчатой формы с проходными отверстиями 4 на боковой реакционной поверхности 5 электрода 3. Боковая реакционная поверхность 5 электрода 3 с проходными отверстиями 4 размещена в углублении оксидируемой детали 2, образованном ее вогнутой поверхностью 6.
Электрод 3 размещен на вогнутой поверхности 6 оксидируемой детали 2 посредством изолирующих опорноцентрирующих элементов 7 и 8, изготовленных из полиуретана.
Пространство между оксидируемой деталью 2 и электродом 3 образует реакционную зону 9 процесса микродугового оксидирования и заполнено принудительно циркулирующим электролитом, подаваемым системой через трубы 10 в полость 11 со стороны верхней части электрода 3.
Геометрическая форма наружной реакционной поверхности 5 электрода 3 выполнена такой, что расстояние между наружной реакционной поверхностью 5 электрода 3 и вогнутой поверхностью 6 оксидируемой детали 2 является одинаковым во всех точках реакционной зоны 9.
Верхний опорноцентрирующий элемент 7 выполнен в виде полиуретано-вого кольца, внешняя поверхность которого контактирует с вогнутой поверхностью 6 оксидируемой детали 2, а внутренняя - с реакционной поверхностью 5 электрода 3. На торцевой поверхности полиуретанового кольца 7 выполнены отверстия для размещения в них откачивающих концов труб.
Нижний опорноцентрирующий элемент выполнен из полиуретана в виде вкладыша 8 с выпуклой частью, форма которого соответствует вогнутой части оксидируемой детали 2. При этом верхняя часть вкладыша 8 имеет базовое углубление 12 для соосного размещения в нем опорного конца электрода 3 относительно вогнутой поверхности 6 оксидируемой детали 2.
Раствор электролита подается по трубопроводу 10 в полость 11 электрода 3, откуда через проходные отверстия 4 боковой реакционной поверхности 5 электрода 3 попадает в реакционную зону 9 процесса микродугового оксидирования, образованную вогнутой поверхностью 6 оксидируемой детали 2 и электродом 3.
Верхний опорноцентрирующий элемент 7 выполнен из полиуретана в виде кольца, которое является прозрачным и поэтому позволяет наблюдать через него за процессом микродугового оксидирования (горением электрической дуги).
Электролит из реакционной зоны 9 откачивается по трубопроводу 13 с помощью насоса 14 и, охлаждаясь в теплообменнике 15, по трубопроводу 10 вновь поступает в полость 11 электрода 3 и в реакционную зону 9.
При оксидировании детали в устройстве, принятой за прототип, оксидируемая деталь погружается в ванну с раствором электролита, циклирующее напряжение подается на ванну и на деталь, создавая между ними электрическое поле, приводящее к образованию альфа-фазы Al2O3 на поверхности детали. Однако плотность распределения электрического тока по поверхности детали носит неравномерный характер, из-за чего качество оксидного покрытия, особенно на вогнутых участках поверхности детали, не является высоким.
В заявляемом устройстве микродугового оксидирования расстояние между вогнутой поверхностью 6 оксидируемой детали 2 и реакционной поверхностью 5 электрода 3 во всех точках реакционной зоны 9 является одинаковым, благодаря чему плотность электрического тока по вогнутой поверхности 6 оксидируемой детали 2 распределяется равномерно, чем обеспечивается высокое качество оксидирования ее поверхности.
Высокое качество оксидирования обеспечивается также и тем, что оксидируемая поверхность детали 2 охлаждается в процессе микродугового оксидирования с помощью принудительно циркулирующего электролита.
Эффект повышения качества поверхности деталей, обработанных с помощью предлагаемого устройства микродугового оксидирования, подтверждено
результатами измерения микротвердости, которая возросла в 4-5 раз по сравнению с деталями, обработанными с помощью устройства-прототипа. Кроме того, имеется положительный опыт эксплуатации цилиндров мотоциклетных двигателей, обработанных с помощью предлагаемой установки. В частности, отмечается увеличение мощности двигателей, повышение их экономичности и увеличение КПД.

Claims (2)

1. Устройство микродугового оксидирования, содержащее источник циклирующего напряжения с двумя клеммами, одна из которых соединена с оксидируемой деталью, а другая - с электродом, отличающееся тем, что электрод изготовлен, например, из титана или нержавеющей стали, выполнен трубчатой формы с проходными отверстиями на боковой поверхности, размещен в углублении оксидируемой детали, образованном ее вогнутой поверхностью, электрод размещен посредством изолирующих опорноцентрирующих элементов на вогнутой поверхности детали, причем пространство между деталью и электродом образует реакционную зону процесса микродугового оксидирования и заполнено принудительно циркулирующим электролитом, подаваемым системой через трубы в полость электрода, а геометрическая форма наружной поверхности электрода выполнена такой, что расстояние между наружной поверхностью электрода и вогнутой поверхностью оксидируемой детали является одинаковым во всех точках реакционной зоны.
2. Устройство микродугового оксидирования по п.1, отличающееся тем, что верхний опорноцентрирующий элемент выполнен в виде полиуретанового кольца, внешняя поверхность которого контактирует с вогнутой поверхностью детали, а внутренняя - с наружной поверхностью электрода, при этом на торцевой поверхности полиуретанового кольца выполнены отверстия для размещения в них откачивающих концов труб, при этом нижний опорноцентрирующий элемент выполнен из полиуретана в виде вкладыша с выпуклой частью, форма которой соответствует форме вогнутой части детали, верхняя часть вкладыша имеет базовое углубление для соосного размещения в нем опорного конца электрода относительно вогнутой поверхности оксидируемой детали.
Figure 00000001
RU2004102309/22U 2004-01-26 2004-01-26 Устройство микродугового оксидирования RU47009U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004102309/22U RU47009U1 (ru) 2004-01-26 2004-01-26 Устройство микродугового оксидирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004102309/22U RU47009U1 (ru) 2004-01-26 2004-01-26 Устройство микродугового оксидирования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU47009U1 true RU47009U1 (ru) 2005-08-10

Family

ID=35845522

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004102309/22U RU47009U1 (ru) 2004-01-26 2004-01-26 Устройство микродугового оксидирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU47009U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539252C1 (ru) * 2013-08-06 2015-01-20 Валентин Романович Гуняков Устройство для оксидирования внутренней поверхности полых цилиндрических деталей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539252C1 (ru) * 2013-08-06 2015-01-20 Валентин Романович Гуняков Устройство для оксидирования внутренней поверхности полых цилиндрических деталей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6322689B1 (en) Anodizing method and apparatus for performing the same
JP2009235539A (ja) アルミニウム部材の陽極酸化処理方法
EP0484022A2 (en) Method and apparatus for applying surface treatment to metal foil
JPH11315396A (ja) 物体の陽極酸化処理のための方法及び装置
US3065153A (en) Electroplating method and apparatus
US8187432B2 (en) Anodizing apparatus
KR102254554B1 (ko) 동박 제조용 전기 도금장치
US2446548A (en) Contact roll construction
JP4677829B2 (ja) 金属製部品の陽極酸化処理装置
JP5700235B2 (ja) アルマイト膜の形成方法
US5032244A (en) Anodic treatment apparatus for aluminium alloy pistons
RU47009U1 (ru) Устройство микродугового оксидирования
JP4595830B2 (ja) アルマイト処理方法及び処理装置ならびにアルマイト処理システム
EP2045366B8 (en) Method for vacuum-compression micro-plasma oxidation and device for carrying out said method
KR20180081039A (ko) 실린더 헤드의 파이프 라이닝을 형성하는 개선된 방법 및 이 방법으로 얻어진 실린더 헤드
JP2000026997A (ja) アルミニウム合金の陽極酸化方法
CN104947172B (zh) 电镀工具及使用该电镀工具的方法
US5094733A (en) Electrolytic treatment apparatus
JP2000026996A (ja) アルミニウム部品及びその製造方法
JP2000026999A (ja) 筒状内面を有する物品のアルマイト処理方法及び装置
JP2001192891A (ja) アルミニウム合金部品及びその製造方法
JP2004059936A (ja) アルミニウム合金の表面処理装置
JP4489520B2 (ja) 電解槽
RU2207408C1 (ru) Способ интенсификации процесса электролитического получения алюминия на электролизерах с самообжигающимися анодами и боковым токоподводом
RU2499852C1 (ru) Устройство для микродугового оксидирования

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20060127