×
16.08.2019
219.017.c031

Результат интеллектуальной деятельности: Способ электроэрозионной обработки детали

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электроэрозионным методам обработки материалов и может быть использовано для высокоточной обработки деталей из металлов и сплавов со сложными поверхностями. Способ включает электроэрозионную обработку детали в диэлектрической жидкости с нагревом поверхности электрода-инструмента до температуры плавления импульсами тока наносекундной длительности, равной времени перемыкания стримером межэлектродного промежутка, суммированной с временем нагрева поверхности электрода-инструмента до температуры плавления t=S/V+t, где t - длительность импульса тока, S - межэлектродный промежуток, V - скорость развития стримера, t - время нагрева поверхности электрода-инструмента до температуры плавления. Изобретение направлено на радикальное устранение износа электрода-инструмента за счет наносекундного контакта проводящего канала, сформированного стримером с поверхностью электрода-инструмента. 2 ил.

Изобретение относится к электроэрозионным методам обработки материалов и может быть использовано для высокоточной обработки деталей со сложными поверхностями из машиностроительных материалов (металлов и сплавов) в общем машиностроении, приборостроении, станкостроении и других отраслях машиностроения при радикальном устранении износа электрода-инструмента.

Известны способы электроэрозионной обработки металлов и сплавов (Библиотечка электротехнолога. Выпуск 2. Электроразрядная обработка материалов. Левинсон Е.М., Лев B.C., Гудкин В.Г., Лившиц А.Л., Юткин Л.А. Л., Машиностроение. 1971 г. 256 стр. Табл 26. Илл. 135. Библ. 60 назв.). В указанной книге описаны способы, технологические схемы, физические основы, режимы и технологическое оснащение электроэрозионной обработки. Приведены данные о зависимости износа электродов-инструментов от длительности импульсов напряжения.

Электроэрозионная обработка осуществляется за счет управляемого удаления расплавленного или испаренного металла или сплава с отрабатываемой заготовки за счет создания плазменного канала между двумя электродами при приложении внешнего напряжения, разделенными диэлектрической жидкостью. Один из электродов является инструментом, а второй обрабатываемой заготовкой.

Недостатком описанного метода является длительное формирование плазменного канала, что приводит к существенному нагреву обоих электродов. Из литературы известно, что в плазменном канале температура может достигать 15-40 т. градусов Кельвина. Такой существенный нагрев электрода-заготовки обеспечивает формирование эрозионных лунок и необходимое формообразование. Вместе с тем тепловой процесс на поверхности электрода-инструмента приводит к его износу, что является существенным недостатком метода.

Плазменный канал, формируемый в рабочей жидкости, может возникать по двум механизмам:

1. Тепловому механизму пробоя межэлектродного промежутка;

2. Электрическому механизму пробоя межэлектродного промежутка.

Тепловой механизм пробоя имеет место при небольшой напряженности электрического поля в межэлектродном промежутке (до 36 кВ/см). Такой механизм пробоя наиболее хорошо изучен и имеет место в основном при использовании релаксационных генераторов импульсов и достаточно большой их длительности (до сотен микросекунд).

Электрический механизм пробоя имеет место при большой напряженности электрического поля в межэлектродном промежутке (более 36 кВ на см2) и заключается в формировании электрического стримера. Известно, что стример развивается со скоростью 1-2 км/с. В большинстве случаев стример развивается с одного из электродов. При межэлектродном зазоре равном 5-40 мкм происходит его перемыкание электропроводным плазменным каналом (стримером) за 3-7 нс. Такое малое время формирования плазменного канала пробоя ранее не рассматривалось, так как широко применявшиеся генераторы импульсов тока релаксационного типа не позволяли осуществлять электрический пробой межэлектродного промежутка из-за недостаточной мощности таких генераторов при наносекундной длительности импульсов тока.

В свою очередь транзисторные генераторы импульсов тока не позволяли получать до последнего времени такие короткие импульсы из-за отсутствия соответствующей электронной базы.

Известен способ электроэрозионной обработки в котором радикальное устранение износа электрода-инструмента достигается применением импульса тока с предварительной и силовой ступенями, что способствует созданием условий для формирования защитной пленки на электроде-инструменте, непозволяющей достигать температуры плавления его материала (А.С. №515614 В23Р 1/02 Опубликовано 30.05.76 Бюллетень №20, 28.06.76.).

Недостатком известного способа является наличие износа электрода-инструмента.

Задачей предлагаемого способа обработки является радикальное устранение износа электрода-инструмента за счет наносекундного контакта проводящего канала, сформированного стримером, с поверхностью электрода-инструмента.

Способ электроэрозионной обработки, производимый в диэлектрической жидкости с нагревом поверхности электрода-инструмента до температуры плавления импульсами тока наносекундной длительности, равной времени перемыкания стримером межэлектродного промежутка, суммированной с временем нагрева поверхности электрода-инструмента до температуры плавления тимп.т=S/Vстp.+tпл., где tимп.т. - длительность импульса тока, S - межэлектродный промежуток, Vстр - скорость развития стримера, tпл - время нагрева поверхности электрода-инструмента до температуры плавления.

Способ осуществляется следующим образом: импульсы тока наносекундной длительности обеспечивают создание плазменного канала только на период времени до касания стримером противоположного электрода-инструмента, суммированного с временем нагрева поверхности электрода-инструмента до температуры плавления tимп.т.=S/Vcтp.+tпл. (фиг. 1, фиг. 2).

На Фиг. 1 показан процесс формирования проводящего плазменного канала движущимся стримером в межэлектродном зазоре, заполненном диэлектрической жидкостью, до момента касания противоположного электрода.

На Фиг. 2 показан процесс обработки после перемыкания межэлектродного зазора стримером до момента нагрева материала электрода-инструмента до температуры его плавления.

Исходя из того, что межэлектродный зазор при электроэрозионной обработке в большинстве случаев может составлять от 5-40 мкм, время, необходимое для достижения головкой стримера противоположного по отношению к электроду-детали электрода-инструмента, составит t=S/Vcтp., где S - межэлектродный промежуток, мкм; Vстр - скорость развития стримера, км/с.

После достижения головкой стримера поверхности электрода-инструмента возможно продолжение процесса обработки в течение времени tпл., до температуры плавления материала электрода-инструмента. Предварительный расчет показал, что это время может составить несколько наносекунд (2-9 нс).

Таким образом, длительность импульса тока составит tимп.т.=S/Vcтp.+tпл..

Предлагаемый способ электроэрозионной обработки был апробирован при использовании следующих параметров обработки: S=5 мкм, tимп.т.=9 нс, U=150 В. В результате обработки установлено, что на электроде-заготовке образуются эрозионные лунки со средним диаметром около 2,5 мкм. Электрод-инструмент практически не имел значимого износа.


Способ электроэрозионной обработки детали
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 158 items.
26.08.2017
№217.015.e825

Способ укрепления слабых грунтов основания дорожного полотна

Настоящее техническое решение относится к области дорожного строительства и может быть использовано для укрепления слабых грунтов при возведении оснований автомобильных и железнодорожных дорог, аэродромов и других подобных сооружений. Задачей настоящего изобретения является повышение прочности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627347
Дата охранного документа: 07.08.2017
29.12.2017
№217.015.f20b

Электромеханическая система торможения подъемной установки

Предложенное техническое решение относится к системе торможения подъемной установки. Электромеханическая система торможения подъемной установки содержит систему управления двигателем, реактивно-вентильный двигатель (1), тормозной барабан (7), две подпружиненные друг к другу тормозные колодки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636833
Дата охранного документа: 28.11.2017
29.12.2017
№217.015.f95f

Способ термообработки листов из сплавов системы mn-cu

Настоящее изобретение относится к области металлургии, а именно термической обработке конструкционных демпфирующих сплавов системы Mn-Cu. Способ термической обработки листов из сплавов системы Mn-Cu для восстановления их демпфирующей способности включает нагрев при температуре 150-400°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639751
Дата охранного документа: 22.12.2017
29.12.2017
№217.015.fe11

Способ вытяжки с интенсивной пластической деформацией и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к обработке металлов давлением, а именно к изготовлению деталей типа гильз вытяжкой с утонением. Полую заготовку проталкивают через две или более матриц, расположенных одна над другой соосно с пуансоном, с последовательным уменьшением толщины стенки. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638720
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.05df

Компенсационный акселерометр

Изобретение, компенсационный акселерометр, предназначено для применения в системах стабилизации и навигации. Компенсационный акселерометр дополнительно содержит интегрирующую отрицательную обратную связь, в которую введены низкочастотный фильтр, с выхода схемы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ на вход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631019
Дата охранного документа: 15.09.2017
20.01.2018
№218.016.1016
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633623
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.116c

Способ определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к области измерений углового положения объектов в пространстве и касается способа определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата. Способ основан на измерении инфракрасного фона вокруг беспилотного летательного аппарата четырьмя датчиками инфракрасного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634092
Дата охранного документа: 23.10.2017
20.01.2018
№218.016.1380

Устройство для выгрузки кускового материала из бункера

Изобретение относится к устройствам для выгрузки кускового материала, склонного к заклиниванию в замкнутом объеме. Устройство для выгрузки кускового материала из бункера содержит желоб, который расположен под углом 60° к горизонтали и установлен в направляющих с возможностью перемещения. Желоб...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634520
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.18fa

Способ консервации и изоляции промышленных отвалов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а именно к созданию водонепроницаемого слоя для консервации промышленных отвалов, препятствующего загрязнению природной среды токсичными компонентами в результате инфильтрационных и эрозийных процессов. Способ консервации и изоляции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636174
Дата охранного документа: 21.11.2017
13.02.2018
№218.016.21e1

Высокопрочный мелкозернистый бетон

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из смеси для модифицированного бетона в гражданском, промышленном и транспортном строительстве Технический результат - получение смеси для модифицированного бетона марки по подвижности П2 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641813
Дата охранного документа: 22.01.2018
Showing 1-1 of 1 item.
04.10.2019
№219.017.d1fa

Способ импульсно-циклической электрохимической обработки

Изобретение относится к электрохимическим методам размерной обработки металлов и сплавов и может быть использовано для высокоэффективной обработки труднообрабатываемых металлов и сплавов с обеспечением режимов исключения коротких замыканий. Способ импульсно-циклической электрохимической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701909
Дата охранного документа: 02.10.2019
+ добавить свой РИД