×
21.05.2023
223.018.68aa

Результат интеллектуальной деятельности: Способ мониторинга и управления процессом микродугового оксидирования

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к управлению технологическими процессами нанесения защитных покрытий электрохимическими методами. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО) поверхности пробных образцов на заданных режимах, отличающихся друг от друга различной скоростью нарастания электрического напряжения и тока в начальный период МДО до формирования пассивирующего слоя на поверхности изделия и периодом МДО с постоянным напряжением или током и значением постоянного напряжения или тока, регистрацию в процессе МДО значений параметров электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки МДО, по окончании МДО исследование и получение численных значений требуемых характеристик оксидного покрытия, получение численных значений параметров электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки, расчет коэффициентов уравнений регрессии, представляющих собой систему линейных полиномов, число которых определяется числом характеристик покрытия и числом анализируемых параметров электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки, установление закономерности между характеристиками покрытия и регистрируемыми параметрами электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки, выполнение МДО детали на основе установленной закономерности и заданного режима МДО с целью получения требуемых характеристик оксидного покрытия на детали, при этом процесс контролируют по регистрируемым параметрам электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки в режиме постоянного мониторинга и при достижении значений параметров электрических сигналов цепи обратной связи источника питания, соответствующих установленной закономерности, процесс прекращают. Технический результат заключается в получении возможности управления характеристиками оксидного покрытия, наносимого на металлы и сплавы методом МДО, что позволяет повысить точность получаемых значений потребительских характеристик покрытия, например толщины, шероховатости, твердости, пористости. 2 табл., 7 пр., 3 ил.

Изобретение относится к области управления технологическими процессами нанесения защитных покрытий электрохимическими методами. Сущность изобретения заключается в использовании мониторинга процесса микродугового оксидирования (МДО) для обеспечения заданных характеристик оксидных покрытий после оксидирования на основе установленной связи характеристик оксидных покрытий с заданными режимами оксидирования и параметрами электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки МДО.

Известен способ нанесения оксидных покрытий на металлах и сплавах вентильной группы методом микродугового оксидирования (МДО) путем создания микродуговых разрядов на поверхности деталей при их помещении в раствор электролита и создании коротких импульсов высокого напряжения (Гордиенко П.С., Доставалов В.А., Ефименко А.В. Микродуговое оксидирование металлов и сплавов: монография. Владивосток: Издательский дом Дальневосточного федерального университета, 2013. - 522 с.).

Известна система мониторинга процесса МДО (CN102621391 В, опубликовано 13.08.2014). Сущность функционирования системы заключается в том, что выполняется наложение дополнительного синусоидального сигнала переменного тока на существующий источник тока модуля питания МДО. Одновременно с этим выполняется регистрация сигналов напряжения и сигналов тока в режиме реального времени в процессе МДО.

Недостаток данного способа заключается в том, что в предложенном способе на основе полученных параметров рассчитанного спектра импеданса нагрузки регистрируются только электрические параметры процесса МДО. При этом не выполняется анализ энергетических параметров процесса, определяющих характер образования оксида. Также в предложенном способе не реализуется непосредственный анализ динамического изменения физико-механического состояния поверхности объекта, определяющего характеристики и качество оксидного покрытия, наносимого методом МДО.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ регистрации с помощью CCD-камеры видеосигналов свечения, вызванного искровым разрядом, возникающим при МДО, оценки обработанных видеосигналов и их анализа в соответствии с состоянием сформированных оксидных покрытий (CN111647924A, опубликовано 11.09.2020).

Недостатком данного технического решения является то, что из-за явления размытости, вызванной высокой яркостью искровых разрядов, генерируемых в процессе МДО, возможна потеря полезной информации в процессе обработки видеосигнала, а используемое в системе управления уравнение линейной регрессии не устанавливает связь с характеристиками образованного покрытия.

Задачей настоящего изобретения является разработка способа управления режимами МДО в реальном времени, позволяющими получить оксидное покрытие с заданными характеристиками на изделиях, выполненных из металлов и сплавов вентильной группы.

В процессе решения поставленной задачи достигается технический результат, заключающийся в получении возможности управления характеристиками оксидного покрытия, наносимого на металлы и сплавы методом микродугового оксидирования, что позволяет повысить точность получаемых значений потребительских характеристик покрытия, например, толщины, шероховатости, твердости, пористости.

Указанный технический результат достигается за счет установления взаимосвязи между режимами МДО, отличающимися друг от друга различной скоростью нарастания электрического напряжения и тока в начальный период оксидирования до формирования пассивирующего слоя на поверхности изделия, периодом оксидирования с постоянным напряжением или током и значением постоянного напряжения или тока, заданными характеристиками оксидного покрытия, и параметрами электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки МДО.

Способ мониторинга и управления процессом микродугового оксидирования заключается в следующем. Выполняется оксидирование поверхности нескольких пробных образцов на заданных режимах МДО, отличающихся друг от друга различной скоростью нарастания электрического напряжения и тока в начальный период оксидирования до формирования пассивирующего слоя на поверхности изделия, периодом оксидирования с постоянным напряжением или током и значением постоянного напряжения или тока. В процессе микродугового оксидирования выполняется регистрация значений параметров электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки МДО. По окончании оксидирования выполняется исследование и получение численных значений требуемых характеристик поверхности оксидного покрытия (например, твердость, толщина покрытия, шероховатость, пористость). С использованием полученных данных и численных значений параметров электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки МДО выполняется расчет коэффициентов уравнений линейной регрессии, представляющих собой систему линейных полиномов, число которых определяется числом характеристик оксидного покрытия и числом анализируемых параметров электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки МДО. Устанавливаются закономерности между характеристиками оксидного покрытия, регистрируемыми параметрами электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки МДО и заданными режимами МДО. Задается режим МДО, при котором могут быть достигнуты установленные закономерности. Выполняется оксидирование детали. Процесс оксидирования контролируют по регистрируемым параметрам электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки МДО в режиме постоянного мониторинга. При достижении значений параметров электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки МДО значений, соответствующих установленной закономерности, процесс МДО прекращают. При этом достигаются требуемые потребительские характеристики оксидного покрытия на детали.

Выбор режимов МДО на основании установленных взаимосвязей может быть задан в пределах групп металлов и сплавов, подвергаемых МДО, например, алюминиевые сплавы, титановые сплавы, магниевые сплавы, циркониевые сплавы и другие чистые металлы и сплавы вентильной группы. Для каждой группы металлов и сплавов, подвергаемых МДО, необходимо выполнить установление своей закономерности.

Система для реализации МДО изображена на фиг. 1, где 1 - модуль регистрации МДО и управления системой МДО, 2 - источник питания установки МДО, 3 - модуль выполнения МДО, 4 - фиксатор, 5 - объект оксидирования, 6 - ванна, 7 - электролит.

Система содержит модуль регистрации МДО и управления системой МДО 1, источник питания установки МДО 2, модуль выполнения МДО 3. Модуль регистрации МДО и управления системой МДО 1 включает в себя ЭВМ с аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) для регистрации электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки МДО и цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) для управления системой МДО. Модуль 1 управляется программой для ЭВМ. Объект оксидирования 5 крепился изолированным фиксатором 4 и был помещен в ванну 6 с раствором электролита 7. Модуль выполнения МДО 3 включает в себя ванну 6 с раствором электролита 7 и помещенным в него объектом оксидирования 5, закрепленным фиксатором 4.

Способ был реализован при нанесении оксидного покрытия методом МДО на пластины, выполненные из различных материалов вентильной группы.

Пример реализации способа для алюминиевого сплава 1163.

Режимы оксидирования определялись тремя факторами: скорость нарастания плотности тока в начальный период оксидирования до формирования пассивирующего слоя на поверхности изделия, время обработки, плотность тока. Все три фактора использовались впоследствии для расчета параметров оксидирования при регрессионном анализе.

График изменения значений заданного импульсного напряжения и тока приведен на фиг. 2. Оксидирование образцов выполнялось на заданных при планировании эксперимента режимах.

В качестве характеристик оксидного покрытия были выбраны такие наиболее важные потребительские характеристики, как толщина и шероховатость поверхности покрытия (Ra). Максимальное значение среднего выпрямленного напряжения являлось регистрируемым электрическим параметром функционирования системы.

В таблице 1 приведены некоторые режимы и результирующие параметры оксидирования при экспериментальном микродуговом оксидировании образцов из алюминиевого сплава 1163

Данные таблицы были использованы в расчете параметров при линейном регрессионном анализе. По результатам регрессионного анализа были получены три линейных регрессионных уравнения по числу полученных параметров оксидирования:

Y11011Х1112Х1213Х13

Y22021Х2122Х2223Х23

Y330+A31X3132Х3233Х33,

где Y1 - толщина покрытия, мкм; Y2 - шероховатость поверхности покрытия, мкм; Y3 - максимальное напряжение, В; Aij - коэффициенты линейных регрессионных уравнений; Xij - численные значения варьируемых факторов; i - порядковый номер параметра; j - порядковый номер фактора.

Расчетные коэффициенты Aij регрессионных уравнений приведены в таблице 2.

На основании полученных результатов были построены диаграммы зависимости между максимальным напряжением и характеристиками оксидного покрытия (толщина и шероховатость поверхности). Диаграммы приведены на фиг. 3.

Для приведенных в таблице 1 режимов на основании полученных уравнений линейной регрессии рассчитаны значения параметров оксидных покрытий. По расчетным значениям параметров уравнений линейной регрессии построена линейная аппроксимация зависимостей «Напряжение - Толщина покрытия» (фиг. 3а) и «Напряжение - Шероховатость Ra» (фиг. 3б). Достоверность аппроксимации между экспериментальными и расчетными данными для диаграммы «Напряжение - Толщина покрытия» составила 0,90, а для диаграммы «Напряжение - Шероховатость Ra» - 0,76. В результате поставленного эксперимента показано, что анализируемые параметры можно использовать для получения оксидных покрытий с заданными характеристиками на основании регистрируемого параметра «Максимальное напряжение».

Далее для получения заданных характеристик оксидного покрытия по диаграмме и полученным уравнениям регрессии задается режим МДО и выполняется оксидирование. Окончание процесса оксидирования контролируется по регистрируемому параметру «Максимальное напряжение».

Способ мониторинга и управления процессом микродугового оксидирования, включающий оксидирование поверхности пробных образцов на заданных режимах, отличающихся друг от друга различной скоростью нарастания электрического напряжения и тока в начальный период оксидирования до формирования пассивирующего слоя на поверхности изделия, периодом оксидирования с постоянным напряжением или током и значением постоянного напряжения или тока, регистрацию в процессе оксидирования значений параметров электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки микродугового оксидирования, по окончании оксидирования исследование и получение численных значений требуемых характеристик оксидного покрытия, получение численных значений параметров электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки микродугового оксидирования, расчет коэффициентов уравнений регрессии, представляющих собой систему линейных полиномов, число которых определяется числом характеристик покрытия и числом анализируемых параметров электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки микродугового оксидирования, установление закономерности между характеристиками покрытия и регистрируемыми параметрами электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки, выполнение оксидирования детали на основе установленной закономерности и заданного режима микродугового оксидирования с целью получения требуемых характеристик оксидного покрытия на детали, при этом процесс оксидирования контролируют по регистрируемым параметрам электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки в режиме постоянного мониторинга и при достижении значений параметров электрических сигналов цепи обратной связи источника питания установки микродугового оксидирования значений, соответствующих установленной закономерности, процесс микродугового оксидирования прекращают.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 29 items.
07.06.2020
№220.018.255c

Способ заливки металла в холодную литейную оболочковую форму

Изобретение относится к литейному производству. Жидкий металл заливают в предварительно прокаленную холодную оболочковую форму. Одновременно с заливкой включают нагревательные элементы, размещенные в опорном наполнителе, и нагревают наружный слой оболочковой формы. Температура нагрева наружного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722955
Дата охранного документа: 05.06.2020
12.06.2020
№220.018.2638

Способ прокаливания оболочковых форм

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при изготовлении оболочковых форм. Оболочковые формы прокаливают путем нагрева до заданной температуры и последующей выдержки. Одновременно с упомянутым нагревом осуществляют процесс вспенивания материала наружного слоя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723282
Дата охранного документа: 09.06.2020
04.07.2020
№220.018.2ec8

Палуба промыслового судна

Изобретение относится к области судостроения, а именно к проектированию, строительству и эксплуатации промысловых судов. Предложена палуба промыслового судна, использующего для лова трал и сети, состоящая из подкрепленного ребрами жесткости настила, ограниченного с носа судна надстройкой, его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725387
Дата охранного документа: 02.07.2020
07.07.2020
№220.018.3075

Способ передачи информации по линиям энергопитания переменного тока

Использование: в области электротехники для передачи информации по линиям энергопитания переменного тока с модуляцией основной гармоники питающего напряжения. Технический результат - повышение качества электрической энергии и электромагнитной совместимости при организации обмена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725756
Дата охранного документа: 06.07.2020
23.07.2020
№220.018.358b

Устройство для получения непрерывно-литой деформируемой заготовки

Изобретение относится к металлургии, в частности к непрерывной разливке металла. Устройство для получения непрерывно-литой деформированной заготовки содержит разливочный ковш со стаканом, вертикальный кристаллизатор, образованный парой рабочих боковых бойков с рабочей поверхностью, имеющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727135
Дата охранного документа: 20.07.2020
20.04.2023
№223.018.4dde

Способ подготовки кромок титанового сплава под сварку

Изобретение относится к машиностроению, преимущественно к электронно-лучевой сварке титановых сплавов, и может использоваться при изготовлении ответственных конструкций. Осуществляется обработка кромок плит из титанового сплава перед сваркой торцевым или цилиндрическим фрезерованием, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793282
Дата охранного документа: 30.03.2023
20.04.2023
№223.018.4e16

Способ изготовления сварочного флюса из техногенных отходов сталеплавильного производства

Изобретение относится к области сварки, в частности к сварочным флюсам и может быть использовано при изготовлении плавленых сварочных флюсов, которые могут быть использованы при сварке и наплавке плавящимся электродом стальных плит различной толщины. Осуществляется изготовление плавленых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793303
Дата охранного документа: 31.03.2023
20.04.2023
№223.018.4e8f

Устройство управления механизмом импульсной подачи проволоки в зону сварки

Изобретение относится к области сварочного оборудования и может быть использовано в устройствах импульсной подачи сварочной проволоки в зону сварки. Устройство содержит микроконтроллер, связанный с блоком силовых ключей, который выполнен с возможностью соответствующего соединения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793010
Дата охранного документа: 28.03.2023
21.04.2023
№223.018.4f2b

Судовое тормозное устройство овчинникова-каменских

Изобретение относится к области судостроения, в частности к конструкциям тормозных устройств судов. Предложено судовое тормозное устройство, включающее носовой проницаемый буль, привод, вращающий вал в подшипниках, который проходит в проницаемый буль через сальник в форштевне и в своей носовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794001
Дата охранного документа: 11.04.2023
15.05.2023
№223.018.5948

Электромеханический преобразователь энергии перепада температур ступенчатого типа

Изобретение относится к области электротехники, а более конкретно к емкостным преобразователям энергии, и может быть использовано для питания маломощных потребителей энергии в климатических условиях с достаточным периодическим перепадом температур, например, дневных и ночных, либо в полете...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762537
Дата охранного документа: 21.12.2021
Showing 1-2 of 2 items.
13.01.2017
№217.015.6f99

Способ электрохимической обработки детали из алюминия и алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиастроении и других отраслях промышленности. Способ включает нанесение защитного оксидного покрытия на деталь в растворе электролита в два этапа, при этом нанесение покрытия проводят импульсным током в режиме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596735
Дата охранного документа: 10.09.2016
21.05.2023
№223.018.68a7

Способ мониторинга и управления процессом микродугового оксидирования

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к управлению технологическими процессами нанесения защитных покрытий электрохимическими методами. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО) поверхности пробных образцов на заданных режимах, отличающихся друг от друга различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794643
Дата охранного документа: 24.04.2023
+ добавить свой РИД