×
10.10.2015
216.013.8198

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАЗМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНА И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002564773
Дата охранного документа
10.10.2015
Аннотация: Изобретение относится к области электрохимической обработки металлов и сплавов импульсным током и может быть использовано для получения сложнофасонных поверхностей деталей авиационных газотурбинных двигателей. Способ включает обработку детали из титана или титанового сплава в электролите вибрирующими электродами с применением анодных регулируемых прямоугольных импульсов от источника напряжения с постоянной амплитудой. При обработке устанавливают черновой, чистовой и финишный режимы, отводят электроды на соответствующий установленному режиму межэлектродный зазор. Подачу импульсов напряжения синхронизируют с моментом отвода электродов от детали и при обработке детали поддерживают заданное среднее значение рабочего тока регулированием длительности упомянутых прямоугольных импульсов напряжения, которую устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от величины межэлектродного зазора. Техническим результатом является создание способа размерной электрохимической обработки, обеспечивающего повышение производительности изготовления сложнофасонных поверхностей деталей из титана и титановых сплавов за счет упрощения технологии и снижения трудоемкости изготовления. 2 ил., 1 табл.
Основные результаты: Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов, включающий обработку детали в электролите вибрирующими электродами с применением анодных регулируемых прямоугольных импульсов от источника напряжения с постоянной амплитудой, отличающийся тем, что устанавливают черновой, чистовой и финишный режимы обработки детали, отводят электроды на соответствующий установленному режиму межэлектродный зазор, при этом подачу импульсов напряжения синхронизируют с моментом отвода электродов от детали и при обработке детали поддерживают заданное среднее значение рабочего тока регулированием длительности упомянутых прямоугольных импульсов напряжения, которую устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от величины межэлектродного зазора.

Изобретение относится к области электрохимической обработки (ЭХО) металлов и сплавов импульсным током и может быть использовано для получения сложнофасонных поверхностей деталей авиационных газотурбинных двигателей с высокой производительностью при размерной двухсторонней электрохимической обработке деталей из легкопассивирующихся материалов, например титана и титановых сплавов.

Известен способ импульсно-циклической электрохимической размерной обработки металлов с дискретной системой слежения за величиной межэлектродного зазора (патент РФ №2330746 С2, B23H 3/00, заявлено 18.05.2006, опубл. 10.08.2008).

Недостатком данного способа является то, что к концу цикла обработки увеличивается рабочий зазор, при этом рабочий ток и производительность обработки детали снижаются.

Наиболее близким к заявленному является способ обработки титана и титановых сплавов в электролитах с применением анодных регулируемых прямоугольных импульсов от источника напряжения с постоянной амплитудой (патент РФ №2220031 C1, В23Н 3/00, B23H 3/02, заявлено 05.02.2003, опубл. 27.12.2003).

Недостатком данного способа является то, что он применим только для чистовой обработки деталей на малых межэлектродных зазорах пакетами микросекундных импульсов, что значительно уменьшает производительность.

Техническим результатом, достигаемым в заявленном изобретении, является создание способа размерной электрохимической обработки, обеспечивающего повышение производительности изготовления сложнофасонных поверхностей деталей из титана и титановых сплавов за счет упрощения технологии и снижения трудоемкости изготовления.

Поставленный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов обработку детали производят в электролите вибрирующими электродами с применением анодных регулируемых прямоугольных импульсов от источника напряжения с постоянной амплитудой.

Новым в способе является то, что устанавливают черновой, чистовой и финишный режимы обработки детали, отводят электроды на соответствующий установленному режиму межэлектродный зазор, при этом подачу импульсов напряжения синхронизируют с моментом отвода электродов от детали и при обработке детали поддерживают заданное среднее значение рабочего тока регулированием длительности упомянутых прямоугольных импульсов напряжения, которую устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от величины межэлектродного зазора.

Поддержание среднего значения рабочего тока за счет автоматической регулировки длительности прямоугольных импульсов в зависимости от величины МЭЗ позволяет вести обработку титана при скорости травления металла 0,6-1,2 мм/мин.

Нет необходимости уменьшения амплитуды импульсов напряжения при обработке на малых зазорах и подачи активирующих передних импульсов (так как титан при напряжении менее 18 В не обрабатывается). Предлагаемый способ значительно упрощает технологию ЭХО, а следовательно, снижается и трудоемкость изготовления деталей.

На прилагаемых чертежах изображено:

фиг. 1 - изменение длительности импульсов напряжения в зависимости от величины межэлектродного зазора (МЭЗ);

фиг. 2 - изменение длительности импульсов напряжения и импульсов технологического тока в зависимости от величины МЭЗ, где

S1 - зазор черновой обработки,

S2 - зазор чистовой обработки,

Smin - зазор финишной обработки.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

На рабочих позициях станка устанавливаются и закрепляются электроды-инструменты и заготовка. Устанавливаются режимы обработки (черновой, чистовой, финишный), в которые вводят для каждого режима свои значения:

- рабочее напряжение (U, В);

- среднее значение технологического тока (Icp, А);

- величина рабочего МЭЗ;

- время цикла обработки (Тц, с);

- координата перехода на режим;

- величина зазора промывки;

- время промывки (Тпр, с).

Закрывается рабочая зона станка, включается станок, подается электролит в межэлектродный зазор (МЭЗ).

Оба электрода начинают независимое движение до своей координаты начала синхронного движения, затем продолжают движение к детали синхронно до касания. После касания электроды отводятся назад на величину заданного рабочего МЭЗ и, вибрируя, удерживаются на зазоре, соответствующем выбранному режиму обработки (фиг. 1). После отвода электродов на рабочий зазор, оба электрода начинают совершать симметричные колебания относительно противоположных поверхностей детали (фиг. 1). В момент отвода электродов от детали подаются импульсы технологического напряжения заданной амплитуды (фиг. 1). Причем длительность импульсов напряжения в начале каждого участка черновой, чистовой и финишной обработки начинает плавно увеличиваться от минимальной длительности до того значения длительности напряжения, когда среднее значение тока обработки достигнет заданного.

Измерение среднего тока и регулировка длительности импульсов напряжения производятся автоматически системой управления станка (СУ).

Во время цикла обработки (Тц) межэлектродный зазор (МЭЗ) по мере обработки детали увеличивается за счет съема металла, увеличивается его сопротивление, а средний ток начинает падать, но СУ начинает увеличивать длительность импульсов напряжения, стремясь сохранить среднее значение тока обработки (фиг. 1).

При работе на зазоре S1, СУ станка устанавливает такую длительность импульсов напряжения, которая поддерживает неизменным среднее значение технологического тока. При переходе на меньший зазор S2 импульсный технологический ток увеличивается и СУ, стремясь поддержать среднее значение технологического тока, уменьшает длительность импульса напряжения (фиг. 2).

При работе на зазоре Smin СУ, чтобы поддержать среднее значение технологического тока, еще больше укорачивает импульс напряжения, импульс технологического тока при этом возрастает, увеличивается плотность импульсного тока, что улучшает шероховатости обработанной поверхности (фиг. 2).

На рабочем МЭЗ включается рабочий ток и производится травление детали в течение заданного времени. Рабочий ток - импульсный с постоянной амплитудой импульса, но с переменной длительностью импульса, который регулируется с условием поддержания заданного среднего значения тока. По мере травления детали зазор увеличивается и для поддержания постоянным среднего значения тока длительность импульсов увеличивается (фиг. 1, 2).

Обработка осуществляется вибрирующими электродами, при этом подача импульсов напряжения синхронизирована с моментом отвода электродов (фиг. 1). По окончании времени обработки электроды разводятся до величины зазора промывки и удерживаются на этом зазоре заданное время промывки. Цикл ощупывания детали до касания, отвод электродов, травление и промывка повторяется несколько раз до тех пор, пока электроды не дойдут до координаты конца обработки (фиг. 1).

Отличие обработки на разных режимах заключается в том, что зазор при чистовой обработке меньше, чем при черновой обработке, и, соответственно, длительность импульсов тока, при сохранении его среднего значения (фиг. 2), будет меньше, чем при черновой обработке. Далее следует финишная обработка со своими параметрами по такому же алгоритму, с еще меньшей длительностью импульсов тока. При достижении координаты конца обработки отключаются золотники (разводятся электроды), отключается рабочий ток, отключаются электролит, вода, воздух.

Пример конкретной реализации способа

В таблице 1 приведены технологические режимы обработки.

Предлагаемый способ электрохимической обработки реализован на станке ЭХЛ-200. Электроды-инструменты выполнены из материала Х18Н9Т, а обрабатываемая заготовка - из TA6V. Площадь обработки - 60 см2 Прокачка электролита - центральная под давлением 4 кг/см2. Электролит на основе двухкомпонентных водных растворов нейтральных солей: NaCl - 9%, KNO3 - 9,9%. Используемый источник питания - ВИРЭ-5000М.

Предлагаемый способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов позволяет повысить производительность в 1,3 раза по сравнению с обработкой в импульсном режиме с постоянной длительностью импульсов, обеспечить точность в пределах 5 мкм и качество обрабатываемой поверхности Ra=0,5-0,6 мкм по торцевой и боковым поверхностям при формировании сложнофасонных поверхностей.

Таким образом, предлагаемый способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов позволяет значительно увеличить производительность изготовления сложнофасонных поверхностей деталей за счет упрощения технологии и снижения трудоемкости изготовления.

Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов, включающий обработку детали в электролите вибрирующими электродами с применением анодных регулируемых прямоугольных импульсов от источника напряжения с постоянной амплитудой, отличающийся тем, что устанавливают черновой, чистовой и финишный режимы обработки детали, отводят электроды на соответствующий установленному режиму межэлектродный зазор, при этом подачу импульсов напряжения синхронизируют с моментом отвода электродов от детали и при обработке детали поддерживают заданное среднее значение рабочего тока регулированием длительности упомянутых прямоугольных импульсов напряжения, которую устанавливают в прямой пропорциональной зависимости от величины межэлектродного зазора.
СПОСОБ РАЗМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНА И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
СПОСОБ РАЗМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНА И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 97 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
20.02.2019
№219.016.bdbb

Компрессор двухконтурного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к управлению и регулированию компрессора газотурбинного двигателя. Компрессор двухконтурного газотурбинного двигателя содержит корпус регулируемых направляемых аппаратов (НА), который вместе с силовым промежуточным корпусом образует единый жесткий модуль, привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002235914
Дата охранного документа: 10.09.2004
01.03.2019
№219.016.ca62

Газотурбинный двигатель

Двухконтурный газотурбинный двигатель содержит наружный контур 1 и внутренний контур с последовательно размещенными в нем компрессором высокого давления 2, камерой сгорания 3 и охлаждаемой турбиной 4. Воздушная полость 14 камеры сгорания 3 связана посредством многоканального воздуховода 15 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236609
Дата охранного документа: 20.09.2004
01.03.2019
№219.016.ca7c

Способ испытаний газотурбинного двигателя

Изобретение относится к авиадвигателестроению, а именно к стендовым испытаниям авиационных двигателей, оборудованных соплами с управляемым вектором тяги. Способ испытаний ГТД осуществляют на стенде с силоизмерительным устройством, которое предварительно нагружает осевой, вертикальной и боковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238533
Дата охранного документа: 20.10.2004
11.03.2019
№219.016.da5e

Устройство для диагностики автоколебаний рабочего колеса турбомашины

Изобретение относится к авиадвигателестроению и энергомашиностроению и может быть использовано при прочностной доводке компрессоров газотурбинных двигателей, а также при диагностике автоколебаний в процессе их стендовых испытаний и эксплуатации. Технический результат - повышение эффективности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308693
Дата охранного документа: 20.10.2007
29.03.2019
№219.016.eed5

Способ обработки фасонных поверхностей точением

Изобретение относится к области обработки резанием, обработке на токарных станках. Способ включает стабилизацию температуры резания. Для повышения производительности обработки и повышения качества поверхностного слоя обработанной поверхности, а также снижения интенсивности износа инструмента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002266175
Дата охранного документа: 20.12.2005
Showing 51-57 of 57 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
13.03.2019
№219.016.dea2

Комбинированный способ электрохимической обработки деталей из титановых сплавов

Изобретение относится к области электрохимической обработки металлов и сплавов и может быть использовано для получения сложнофасонных поверхностей деталей авиационных газотурбинных двигателей. Способ электрохимической обработки деталей из титановых сплавов включает импульсно-циклическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681590
Дата охранного документа: 11.03.2019
02.10.2019
№219.017.ce6d

Электрод-инструмент для обработки глубоких отверстий

Изобретение относится к области машиностроения, к инструменту для электрохимической обработки глубоких отверстий малого поперечного сечения. Электрод-инструмент для обработки глубоких отверстий содержит полую трубку, на наружной поверхности которой выполнена кольцевая канавка с перемычками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700443
Дата охранного документа: 17.09.2019
+ добавить свой РИД