×
20.05.2013
216.012.3fe6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА-ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБЪЕМНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ (ЭХО)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002481928
Дата охранного документа
20.05.2013
Аннотация: Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки. При изготовлении электрода-инструмента для объемной электрохимической обработки к его двум деталям подключают положительный полюс источника постоянного импульсно-циклического тока и источник импульсного тока с частой сменой полюсов и осуществляют обработку поверхности электрода-инструмента при поочередном выключении одного источника тока и включении другого. При включенном постоянном импульсно-циклическом токе осуществляют формирование рабочей поверхности электрода-инструмента по профилю детали-эталона до соприкосновения поверхностей смыкания электрода-инструмента друг с другом, после упомянутый источник тока выключают, обе части электрода-инструмента отводят друг от друга, а деталь-эталон снимают. Далее детали электрода-инструмента подводят в рабочее положение, включают источник импульсного тока с частой сменой полюсов и ведут взаимную приработку поверхностей смыкания электрода-инструмента. Процесс включения и выключения источников тока производят до полного формирования профиля детали-эталона на рабочей поверхности электрода-инструмента. Изобретение позволяет уменьшить трудоемкость изготовления электрода-инструмента, за счет исключения доводочных слесарных операций. 3 ил.
Основные результаты: Способ изготовления электрода-инструмента для объемной электрохимической обработки, включающий электрохимическую обработку рабочей поверхности методом обратной полярности, осуществляемую при прокачке электролита через межэлектродный промежуток, отличающийся тем, что к двум деталям электрода-инструмента, подключенным к положительному полюсу источника постоянного импульсно-циклического тока, подключают источник импульсного тока с частой сменой полюсов, обработку поверхности электрода-инструмента производят чередованием выключения одного источника тока и включения другого, причем при включенном постоянном импульсно-циклическом токе и выключенном импульсном токе с частой сменой полюсов осуществляют формирование рабочей поверхности электрода-инструмента по профилю детали-эталона путем электрохимической обработки, которую ведут до тех пор, пока поверхности смыкания электрода-инструмента не соприкоснутся друг с другом, после чего источник постоянного импульсно-циклического тока выключают, обе части электрода-инструмента отводят друг от друга, деталь-эталон снимают, а детали электрода-инструмента подводят в рабочее положение и включают источник импульсного тока с частой сменой полюсов, при котором ведут взаимную приработку поверхностей смыкания электрода-инструмента, при этом процесс включения и выключения источников питания производят до полного формирования профиля детали-эталона на рабочей поверхности электрода-инструмента.

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки, в частности касается способа изготовления электродов-инструментов для электрохимической обработки (ЭХО) лопаток ГТД.

Известен способ изготовления электрода-инструмента, включающий метод обратного копирования или обратной полярности. Основным его преимуществом является то, что он не требует специального оборудования и позволяет исключить влияние на точность обработки всех погрешностей, связанных с изготовлением и установкой на станке электродов и приспособления для закрепления детали, поскольку обработка рабочих поверхностей электродов и изготовление деталей производится на одном и том же станке. Реализация метода предполагает наличие готовой детали-эталона, которая устанавливается на станке, подключается к отрицательному полюсу источника технологического тока и служит инструментом для предварительной обработки рабочих поверхностей электродов. После этого, по результатам обработки пробных деталей, поверхности электродов дорабатываются слесарным путем (Уваров Л.Б. Технология производства лопаток компрессора современных газотурбинных установок. Рыбинск - 2005 г., с.85-89).

Известен также способ изготовления лопаток ГТД (Авторское свидетельство №1579670, МПК В23Н 3/04, заявл. 25.11.90 г., опубл. 23.07.90 г.), включающий электрохимическую обработку рабочих поверхностей методом обратной полярности, осуществляемой при прокачке электролита через межэлектродный промежуток. В данном способе также присутствует слесарная доводка поверхностей электрода-инструмента, после обработки методом обратной полярности.

Недостатком описанных способов является слесарная доводка, которая заключается в огромной трудоемкости обработки электродов-инструментов (от нескольких смен до нескольких недель) и ее время невозможно спрогнозировать, т.к в качестве главного фактора выступает квалификация наладчика, т.е субъективный фактор, и, как следствие, возникновение погрешности базирования электродов при неоднократном их съеме со станка.

Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является уменьшение трудоемкости изготовления электрода-инструмента, за счет исключения доводочных слесарных операций.

Заявленный технический результат достигается тем, что способ изготовления электродов-инструментов для объемной электрохимической обработки включает в себя электрохимическую объемную обработку рабочих поверхностей методом обратной полярности, осуществляемым при прокачке электролита через межэлектродный промежуток.

Новым в заявляемом способе является то, что к двум деталям электрода-инструмента, подключенным к положительному полюсу источника постоянного импульсно-циклического тока, подключается источник импульсного тока с частой сменой полюсов. Обработка поверхностей электрода-инструмента производится чередованием выключения одного источника тока и включения другого. При включенном постоянном импульсно-циклическом токе и выключенном импульсном токе с частой сменой полюсов идет формирование рабочей поверхности электрода-инструмента по профилю детали-эталона. Процесс электрохимической обработки идет до тех пор, пока поверхности смыкания электрода-инструмента не соприкоснуться друг с другом. Источник постоянного импульсно-циклического тока выключается, обе части электрода-инструмента отходят друг от друга, деталь-эталон снимается. Детали электрода-инструмента подводятся в рабочее положение, включается источник импульсного тока с частой сменой полюсов, при котором идет взаимная приработка поверхностей смыкания электрода-инструмента, при этом процесс включения и выключения источников питания происходит до полного формирования профиля детали-эталона на рабочую поверхность электрода-инструмента.

Таким образом образуется идеально замкнутый контур, что является одним из главных условий объемной ЭХО.

На прилагаемых чертежах изображено:

Фиг.1 - схема изготовления электрода-инструмента.

Фиг.2 - схема обработки рабочих поверхностей электродов-инструментов при прокачке электролита.

Фиг.3 - вид А и вид Б фиг.2.

Устройство изготовления электрода-инструмента при объемной ЭХО содержит электрод-инструмент, состоящий из деталей 1 и 2 с рабочими поверхностями 3, формирующимися по профилю детали-эталона 4 (фиг.1). Поверхности смыкания 5 образованы перпендикулярами, восстановленными из точек касания прямых, параллельных направлению подачи электродов к кромкам детали-эталона 4. Между деталями 1 и 2 электрода-инструмента находится межэлектродный промежуток. Источник питания постоянного импульсно-циклического тока 6, для формирования рабочей поверхности электродов методом обратной полярности и источник импульсного тока с частой сменой полюсов 7 для равномерного формирования поверхностей смыкания 5.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

Первоначально методами механической обработки изготавливают заготовки деталей 1 и 2 и предварительно отфрезерованные, изолируют друг от друга и от корпуса станка. Рабочие поверхности электрода-инструмента формируются по стандартной схеме. Деталь-эталон 4 подключается к отрицательному полюсу источника постоянного импульсно-циклического тока 6, а детали 1 и 2 электрода-инструмента подключаются к положительному полюсу источника постоянного импульсно-циклического тока 6 и к источнику импульсного тока с частой сменой полюсов 7. Источник постоянного импульсно-циклического тока 6 включен, источник импульсного тока с частой сменой полюсов 7 отключен. Идет процесс электрохимической обработки электродов методом обратной полярности импульсно-циклическим током. Процесс ЭХО будет продолжаться до тех пор, пока поверхности смыкания 5 электрода-инструмента не соприкоснутся друг с другом. Дальнейшая обработка ЭХО рабочих поверхностей 3 электрода-инструмента будет возможна только при снятии металла с поверхностей смыкания 5 электрода-инструмента (фиг.2, 3). После остановки процесса ЭХО, когда детали электрода-инструмента 1 и 2 сталкиваются между собой и дальнейшее их продвижение невозможно, детали 1 и 2 электрода-инструмента отходят друг от друга, контакты плюса и минуса источника постоянного импульсно-циклического тока 6 размыкаются.

Деталь-эталон 4 снимается. Детали 1 и 2 электрода-инструмента подводятся в рабочее положение, включается источник импульсного тока с частой сменой полюсов 7, который генерирует импульсы большой мощности. При этом на деталях 1 и 2 электрода-инструмента будет постоянная смена полюсов с плюса на минус и обратно. Анодное растравливание будет происходить на поверхностях смыкания 5 электрода-инструмента. В зоне рабочих поверхностей 3 электрода-инструмента растравливания не будет или будет минимальное растравливание, так как в этой зоне межэлектродный промежуток увеличен.

Дальнейшая обработка деталей 1 и 2 электрода-инструмента будет происходить циклически, попеременное включение источников питания постоянного импульсно-циклического тока 6 и источника импульсного тока с частой сменой полюсов 7. Причем время работы на источнике импульсного тока с частой сменой полюсов 7 будет больше времени работы источника постоянного импульсно-циклического тока 6, тем самым межэлектродный промежуток в зоне поверхностей смыкания 5 будет больше межэлектродного промежутка в зоне рабочего профиля электрода-инструмента. Процесс циклической обработки продолжается до полного копирования профиля детали-эталона на рабочую поверхность 3 электрода-инструмента.

Предложенный способ изготовления электродов-инструментов позволяет исключить слесарную доработку поверхностей смыкания электродов и соответственно избежать погрешности базирования электродов. Зазор в зонах смыкания электродов равномерен по всей высоте электродов. Этот способ позволяет получать и восстанавливать (после коротких замыканий) рабочие поверхности профильной части электродов-инструментов, с использованием окончательно обработанной детали (годной по размерам профиля) в качестве детали-эталона.

Способ изготовления электрода-инструмента для объемной электрохимической обработки, включающий электрохимическую обработку рабочей поверхности методом обратной полярности, осуществляемую при прокачке электролита через межэлектродный промежуток, отличающийся тем, что к двум деталям электрода-инструмента, подключенным к положительному полюсу источника постоянного импульсно-циклического тока, подключают источник импульсного тока с частой сменой полюсов, обработку поверхности электрода-инструмента производят чередованием выключения одного источника тока и включения другого, причем при включенном постоянном импульсно-циклическом токе и выключенном импульсном токе с частой сменой полюсов осуществляют формирование рабочей поверхности электрода-инструмента по профилю детали-эталона путем электрохимической обработки, которую ведут до тех пор, пока поверхности смыкания электрода-инструмента не соприкоснутся друг с другом, после чего источник постоянного импульсно-циклического тока выключают, обе части электрода-инструмента отводят друг от друга, деталь-эталон снимают, а детали электрода-инструмента подводят в рабочее положение и включают источник импульсного тока с частой сменой полюсов, при котором ведут взаимную приработку поверхностей смыкания электрода-инструмента, при этом процесс включения и выключения источников питания производят до полного формирования профиля детали-эталона на рабочей поверхности электрода-инструмента.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА-ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБЪЕМНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ (ЭХО)
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА-ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБЪЕМНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ (ЭХО)
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА-ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБЪЕМНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ (ЭХО)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 97 items.
29.03.2019
№219.016.efd7

Устройство для подачи смазочно-охлаждающей жидкости

Изобретение относится к области машиностроения, устройствам для охлаждения режущего инструмента. Устройство содержит дисковую фрезу, в корпусе которой выполнена кольцевая проточка, сообщенная радиальными каналами с зубьями фрезы, две заслонки, перекрывающие проточку, и два диска, установленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02203165
Дата охранного документа: 27.04.2003
29.03.2019
№219.016.f2c9

Способ установления ресурса деталей газотурбинного двигателя

Изобретение относится к способам установления ресурса деталей газотурбинного двигателя и может найти применение в авиадвигателестроении. Техническим результатом, на достижение которого направлен данный способ, является увеличение ресурса деталей при накоплении ими малоцикловой усталости в зонах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373508
Дата охранного документа: 20.11.2009
29.03.2019
№219.016.f36f

Радиальный лепестковый газодинамический подшипник

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к радиальным лепестковым газодинамическим подшипникам, и может быть использовано в радиальных опорах с газовой смазкой. Радиальный лепестковый газодинамический подшипник содержит корпус с осевыми гнездами и лепестки с хвостовиками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309304
Дата охранного документа: 27.10.2007
29.03.2019
№219.016.f3b5

Способ изготовления гнутых изделий

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении многоколенных гнутых изделий из труб. Трубную заготовку размещают в штампе, создают в полости трубной заготовки давление за счет ее заполнения наполнителем. С обоих торцов трубной заготовки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368445
Дата охранного документа: 27.09.2009
10.04.2019
№219.016.ff33

Устройство для контроля толщины покрытий в процессе нанесения их в вакууме

Изобретение относится к средствам наблюдения за процессом нанесения покрытий, в частности к устройству для контроля толщины покрытий в процессе нанесении их в вакууме, и может быть использовано в приборостроении, электронной промышленности и машиностроении для контроля толщины покрытий при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002274676
Дата охранного документа: 20.04.2006
10.04.2019
№219.016.ff39

Газотурбинный двигатель

Изобретение относится к области турбостроения и может быть использовано в газотурбинных двигателях и установках, преимущественно малоразмерных. Газотурбинный двигатель содержит входное устройство с обтекателем, диск вентилятора, электрический генератор, включающий статор, закрепленный внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272152
Дата охранного документа: 20.03.2006
10.04.2019
№219.016.ff9e

Способ приготовления формовочной смеси для магниевых сплавов

Изобретение может быть использовано при изготовлении отливок из магниевых сплавов литьем в песчано-глинистые формы. В формовочную смесь вводят защитную присадку, состоящую из мочевины, борной кислоты и сульфата алюминия. Мочевину и сульфат алюминия предварительно измельчают до порошкообразного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002264884
Дата охранного документа: 27.11.2005
10.04.2019
№219.017.0029

Маслосистема газотурбинного двигателя с устройством длительного резервирования

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано в масляных системах с устройством длительного резервирования для газотурбинных двигателей (ГТД), преимущественно в масляных системах вертолетов. Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244141
Дата охранного документа: 10.01.2005
10.04.2019
№219.017.004d

Ротор турбокомпрессора

Изобретение относится к области турбостроения и может быть использовано в газотурбинных двигателях и газотурбинных установках, преимущественно малоразмерных. Технической задачей, на которую направлено изобретение, является увеличение жесткости ротора и снижение его массы. Поставленная задача...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02241861
Дата охранного документа: 10.12.2004
10.04.2019
№219.017.0081

Способ изготовления литейной формы

Изобретение относится к литейному производству, преимущественно к изготовлению керамических форм по выжигаемым моделям. Способ включает нанесение на модель разделительного покрытия в виде жидкой смеси и формовочного керамического материала, выжигание модели из керамической формы, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299780
Дата охранного документа: 27.05.2007
Showing 51-58 of 58 items.
26.08.2017
№217.015.da82

Способ получения направленной кристаллизацией крупноразмерных отливок из жаропрочных сплавов

Изобретение относится к литейному производству. Нагретый до температуры выше температуры ликвидуса жаропрочный сплав через стояк 2 и коллектор 3 литниковой системы заливают в тонкостенную керамическую форму 1 с затравкой, расположенной в верхней части формы. Форму заполняют снизу вверх до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623941
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.dab8

Литейный никелевый сплав с повышенной жаропрочностью и стойкостью к сульфидной коррозии

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в газотурбинном двигателестроении при производстве рабочих и сопловых охлаждаемых лопаток с монокристаллической структурой. Литейный никелевый сплав содержит, мас. %: хром 9-18, кобальт 7-20, вольфрам 1-8, молибден 0,2-4,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623940
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e31a

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, в частности к литейным жаропрочным сплавам на никелевой основе, используемым для изготовления высоконагруженных деталей газотурбинных двигателей и установок, а именно рабочих и сопловых лопаток газовых турбин с направленной столбчатой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626118
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e417

Выносная камера сгорания

Изобретение относится к области турбомашиностроения и может быть использовано в конструкциях камер сгорания газотурбинных установок наземного и морского применения. Выносная камера сгорания содержит силовой корпус в виде двух конических стенок, неразъемно соединенных между собой большими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626180
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.e5f2

Комбинированная радиальная опора

Изобретение относится к турбомашиностроению и может быть использовано в качестве опор высокоскоростных роторов машин и агрегатов, нагруженных радиальными нагрузками. Комбинированная радиальная опора содержит корпус (1) подшипника, в пазах которого установлены лепестки (2), охватывающие втулку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626783
Дата охранного документа: 01.08.2017
18.05.2019
№219.017.5705

Способ электрохимической обработки лопаток моноколеса

Изобретение относится к электрохимической обработке лопаток моноколес. Способ включает установку моноколеса с предварительно сформированными межлопаточными каналами на валу с образованием угла α между плоскостью, проходящей через ось моноколеса, и осью вала и угла β между этой плоскостью и осью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381879
Дата охранного документа: 20.02.2010
05.09.2019
№219.017.c718

Способ электрохимического снятия заусенцев и скругления кромок в пересекающихся каналах

Изобретение относится к электрохимической обработке для снятия заусенцев или скругления кромок в пересекающихся каналах. В способе деталь из токопроводящего материала подключают к положительному полюсу, а электрод-инструмент размещают вблизи обрабатываемой поверхности. Используют изолированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699140
Дата охранного документа: 03.09.2019
04.07.2020
№220.018.2f5c

Способ электролитно-плазменного полирования деталей из титановых сплавов

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиационном и энергетическом машиностроении, в том числе при финишной обработке лопаток и других деталей ГТД и ГТУ, а также в качестве подготовительной операции перед ионно-имплантационным модифицированием поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725441
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД