×
10.04.2020
220.018.1410

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ КОРПУСОВ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002718576
Дата охранного документа
08.04.2020
Аннотация: Изобретение относится к обработке отверстий и полостей в корпусах распылителей дизельных двигателей. Предложенный способ очистки корпусов распылителей дизельных двигателей после электрохимической обработки включает установку обрабатываемых корпусов распылителей в ванну с рабочим раствором, осуществление циркуляции и направленного движения рабочего раствора, промывку и обдув газом. В качестве рабочего раствора используют однофазный жидкий раствор, нейтрализующий остатки электролита. Организуют направленное поступательное движение рабочего раствора в направлении донных частей глухих отверстий корпусов распылителей через полые оправки, на которые устанавливают корпуса распылителей. В качестве газа для обдувки корпусов распылителей используют сжатый воздух из производственной сети предприятия без его дополнительных очистки и осушения. Предложено устройство для очистки корпусов распылителей дизельных двигателей. Обеспечивает эффективную очистку глухих отверстий корпусов распылителей дизельных двигателей. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к электрохимической обработке, в частности, к обработке отверстий и полостей в корпусах распылителей дизельных двигателей.

В настоящее время широко распространенным способ получения так называемого «кармана» в корпусах распылителей дизельных двигателей является электрохимическая обработка центрального канала в корпусах распылителей с последующей очисткой от остатков электролита и продуктов реакции. Очистка обычно подразумевает последовательную нейтрализацию остатков электролита и мойку. Большинство распылителей дизельных двигателей, применяемых в автотракторной технике, имеет диаметр центрального канала, не превышающий ∅6 мм. При этом протяженность центрального канала может достигать 60-70 мм, то есть превышать диаметр в 10 и более раз.

Известен способ промывки изделий после поверхностной обработки, включающий два этапа, на первом из которых изделия обрабатывают паром непосредственно над технологической ванной, а на втором изделия промывают погружением в ванну (А.с. SU №1816802, опубл. 23.05.1993. Бюл. №19). Температура пара, применяемого для первичной обработки деталей по известному способу, может достигать 120°С. К недостаткам известного решения относятся необходимость выполнения процесса в два этапа и применение пара высокой температуры, что ухудшает условия труда оператора и требует специальных мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Известен способ размерной электрохимической обработки, согласно которому промывку деталей осуществляют последовательно не менее, чем в двух баках методом окунания (А.с. SU №1118513, опубл. 15.10.1984. Бюл. №38).

К общим недостаткам известных решения относится недостаточная надежность способов, с точки зрения эффективности обработки глухих отверстий. При погружении в нейтрализующие или промывочные ванны, даже имеющие циркуляцию жидкости, в придонной зоне глухих отверстий возможно сохранение воздушных карманов, что приводит к коррозии внутренних поверхностей деталей. Это тем более вероятно при обработке деталей, имеющих глухие отверстия малого диаметра, в частности при очистке корпусов распылителей дизельных двигателей.

Наиболее близким, по совокупности существенных признаков - прототипом заявляемого изобретения - является способ очистки изделий, по которому изделие заливают моющим раствором, куда подают газ, обеспечивая циркуляцию раствора, затем ополаскивают жидкостью и производят сушку газом, причем обработку моющим раствором и ополаскивание ведут в непрерывных потоках жидкостно-газовых смесей, где газ распределен в виде пузырьков, а в процессе обработки изменяют концентрацию газа, размеры пузырьков, концентрацию газа в различных фракциях, используя во всех случаях только очищенный газ (пат. RU 2219002, опубл. 20.12.2003. Бюл. №35). Жидкостно-газовой смеси придают направленное - вращательное движение. К недостаткам известного решения относится необходимость предварительной подготовки газа, а также наличие специального оборудования для очистки газа и придания вращательного движения потокам смеси, что усложняет и удорожает процесс.

Технической задачей настоящего изобретения является устранение недостатков прототипа, а именно создание эффективного процесса очистки деталей, не требующего организации вращательного движения потока, специальной подготовки газа для обдувки и обеспечивающего эффективную очистку глухих отверстий корпусов распылителей дизельных двигателей.

Решение поставленной технической задачи достигается за счет:

- применения сжатого воздуха из производственной сети предприятия без дополнительных специальных мероприятий по его очистке и осушению,

- использования однофазных - жидких - рабочих растворов заданного состава для нейтрализации остатков электролита и промывки,

- организации направленного поступательного движения рабочих растворов непосредственно вблизи и в направлении донных частей глухих отверстий корпусов распылителей и

- выполнения очистки корпусов распылителей после электрохимической обработки в два этапа на идентичном оборудовании - устройстве для осуществления предлагаемого способа - различающемся только составом применяемого рабочего раствора.

Новизной в предлагаемом способе очистки корпусов распылителей после электрохимической обработки и устройстве для его осуществления является организации циркуляции и направленного движения рабочих растворов непосредственно вблизи и в направлении донных частей глухих отверстий корпусов распылителей за счет установки обрабатываемых корпусов распылителей в ванны с рабочими растворами на полые оправки, через которые происходит прокачка рабочих растворов.

На фиг. 1 показан общий вид устройства для осуществления предлагаемого способа.

Устройство для осуществления предлагаемого способа очистки корпусов распылителей после электрохимической обработки включает корпус ванны 1 с полыми оправками 2, циркуляционный насос 4 с трубопроводом 41, бак 5 с трубопроводом 51. Циркуляционный насос 4 подает рабочий раствор 3 в корпус ванны 1 и прокачивает его через полые оправки 2. Из корпуса ванны 1 рабочий раствор 3 сливается через трубопровод 51 в бак, откуда попадает на вход циркуляционного насоса 4. Корпуса распылителей 6 надевают до упора на полые оправки 2. Размеры полых оправок 2 подбирают таким образом, чтобы после установки корпусов распылителей 6 обеспечивался достаточный проток рабочего раствора 3. Циркуляционный насос 4 обеспечивает вытеснение рабочим раствором 3 воздуха, который может остаться в отверстиях корпусов распылителей 6 после их установки на полые оправки 2. Рабочий раствор 3 омывает все внутренние и наружные поверхности корпусов распылителей 6, включая их донные части 61.

Предлагаемый способ предполагает последовательное использование двух идентичных устройств для своего осуществления, различающихся только составом рабочего раствора. В первом устройстве происходит нейтрализация остатков электролита на поверхностях обрабатываемых корпусов распылителей, во втором - промывка корпусов распылителей.

Способ очистки корпусов распылителей после электрохимической обработки осуществляется следующим образом.

Обрабатываемые корпуса распылителей 5 надевают на полые оправки 2 предлагаемого устройства для осуществления способа, в корпус ванны 1 которого заправлен рабочий раствор 3 для нейтрализации остатков электролита. Корпуса распылителей 5 выдерживают в течение заданного времени.

После обработки в устройстве с рабочим раствором для нейтрализации остатков электролита на поверхностях корпусов распылителей, корпуса распылителей перемещают в устройство с рабочим раствором, предназначенным для промывки, и выдерживают в течение заданного времени, затем корпуса распылителей извлекают из устройства, и обдувают сжатым воздухом под давлением, соответствующим давлению воздуха в производственной сети предприятия. Сжатый воздух, используемый для обдувки корпусов распылителей после обработки в рабочих растворах 3, не требует дополнительной специальной подготовки, в т.ч. очистки и осушения.

Составы рабочих растворов 3 для нейтрализации остатков электролита на поверхностях корпусов распылителей, конструкция циркуляционного насоса 4 и подводящего и отводящего трубопроводов 41 и 42, продолжительность выдержки обрабатываемых деталей в рабочих растворах 3 и давление сжатого воздуха, используемого для обдувки корпусов распылителей после обработки в рабочих растворах 3, не являются предметом охраны по настоящей заявке.

Установка корпусов распылителей на полые оправки может производиться с использованием технологической тары, не препятствующей осуществлению способа и позволяющей устанавливать одновременно более, чем один корпус распылителя. Конструкция технологической тары не является предметом охраны по настоящей заявке.

Предлагаемые способ очистки корпусов распылителей после электрохимической обработки и устройство для его осуществления применяется в серийном производстве распылителей всех модификаций на Алтайском заводе прецизионных изделий.


СПОСОБ ОЧИСТКИ КОРПУСОВ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ОЧИСТКИ КОРПУСОВ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 22 items.
12.12.2019
№219.017.ec33

Трубогибочный станок

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для гибки труб по схеме наматывания на шаблон. Трубогибочный станок содержит станину, устройство для закрепления и подачи заготовки в зону гиба, гибочное устройство и систему управления. Причем система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708488
Дата охранного документа: 09.12.2019
05.03.2020
№220.018.0940

Способ лазерной сварки прецизионных деталей осесимметричной формы

Изобретение относится к сварке, в частности к лазерной сварке прецизионных изделий осесимметричной формы, и может быть применено, например, в производстве топливной аппаратуры дизельных двигателей. Способ лазерной сварки прецизионных деталей осесимметричной формы включает подготовительные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715760
Дата охранного документа: 03.03.2020
04.05.2020
№220.018.1b0b

Способ контроля конических отверстий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено, например, для контроля круглости конических отверстий в производстве топливной аппаратуры дизельных двигателей внутреннего сгорания. Способ контроля конических отверстий включает подачу сжатого воздуха в сопряжение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720326
Дата охранного документа: 28.04.2020
15.05.2020
№220.018.1ce7

Способ диагностирования двигателя внутреннего сгорания

Способ диагностирования двигателя внутреннего сгорания предполагает использование измерительной системы, включающей набор датчиков, коммутирующих кабелей и комплекс аппаратно-программных средств для обработки, представления и хранения информации, причем комплекс аппаратно-программных средств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720878
Дата охранного документа: 13.05.2020
17.06.2020
№220.018.26f7

Способ цементации

Способ цементации корпусов распылителей топливных форсунок, выполненных в виде полых стаканообразных деталей ступенчатой формы, включает обработку путем совмещенных операций термодиффузионного насыщения с использованием твердого карбюризатора и цементации в газовом карбюризаторе. Газовый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723397
Дата охранного документа: 11.06.2020
21.06.2020
№220.018.2912

Способ прошивки сопловых отверстий

Изобретение относится к электроэрозионной обработке деталей в машиностроении и может быть использовано, в частности, для выполнения сопловых отверстий в распылителях форсунок двигателей внутреннего сгорания. Способ включает прошивку отверстия подвижным электродом-инструментом в режиме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723855
Дата охранного документа: 17.06.2020
25.06.2020
№220.018.2afe

Способ оценки межцикловой неравномерности подачи топлива электроуправляемыми форсунками

Изобретение относится к области испытания топливной аппаратуры дизельных двигателей внутреннего сгорания. Способ оценки межцикловой неравномерности подачи топлива электроуправляемыми форсунками включает установку испытуемой форсунки на стенд так, что ее распылитель размещается в приемной камере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724561
Дата охранного документа: 23.06.2020
09.07.2020
№220.018.30b9

Способ закрепления детали на станке и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области станкостроения и может быть использовано для закрепления на шпинделе станка тонкостенных деталей. Устройство, реализующее предложенный способ закрепления, содержит упорный узел, выполненный с возможностью закрепления в шпинделе, стальной стержень и расположенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725934
Дата охранного документа: 07.07.2020
23.07.2020
№220.018.358d

Способ навивки винтовых пружин преимущественно с малым индексом

Изобретение относится к производству пружин и может быть применено в производстве цилиндрических винтовых пружин сжатия любого назначения. Способ включает навивку пружины из проволоки на оправку с использованием станка, продольному суппорту которого сообщают рабочие перемещения, соответствующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727132
Дата охранного документа: 20.07.2020
21.04.2023
№223.018.4f3c

Способ вакуумной цементации стальных деталей с резьбовыми отверстиями с обеспечением защиты внутренней резьбы

Изобретение относится к способу вакуумной цементации стальных деталей с резьбовыми отверстиями с обеспечением защиты внутренней резьбы. В резьбовые отверстия стальных деталей по резьбе устанавливают многоразовые медные заглушки. Затем проводят цементацию в вакууме упомянутых стальных деталей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792997
Дата охранного документа: 28.03.2023
+ добавить свой РИД