×
10.07.2014
216.012.db63

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при стабилизации геометрии деталей за счет выравнивания остаточных напряжений в их поверхностном слое, в том числе при сложной форме участка обработки. Способ включает обработку детали импульсами тока, осуществляемую индуктором с двухконтурным генератором с индуктивностью и емкостным накопителем. При этом перед обработкой пространство между индуктором и деталью, размещенными во вторичном контуре генератора, заполняют ферромагнитной реологической жидкостью, причем время зарядки емкостного накопителя в первичном контуре генератора устанавливают равным времени затвердевания реологической жидкости, а интервал времени между импульсами ограничивают длительностью нахождения реологической жидкости в затвердевшем состоянии. Изобретение обеспечивает повышение плотности энергии в импульсе до предельного значения в начале пластической деформации материала и повышение коэффициента полезного использования подводимой энергии, а также позволяет ускорить достижение выравнивания остаточных напряжений на всех участках обрабатываемого поверхностного слоя детали. 2 ил., 1 пр.
Основные результаты: Способ магнитно-импульсной обработки детали, включающий обработку детали импульсами тока, осуществляемую индуктором с двухконтурным генератором с индуктивностью и емкостным накопителем, отличающийся тем, что перед обработкой пространство между индуктором и деталью, размещенными во вторичном контуре генератора, заполняют ферромагнитной реологической жидкостью, при этом время зарядки емкостного накопителя в первичном контуре генератора устанавливают равным времени затвердевания реологической жидкости, а интервал времени между импульсами ограничивают длительностью нахождения реологической жидкости в затвердевшем состоянии.

Способ относится к машиностроению и может быть использован при стабилизации геометрии деталей за счет выравнивания остаточных напряжений в их поверхностном слое, в том числе при сложной форме участка обработки.

Известен способ магнитно-импульсной обработки [1, с.421], заключающийся в заполнении пространства между индуктором и деталью ферромагнитной жидкостью, позволяющей повысить плотность тока в пространстве.

К недостаткам способа относится выбрасывание жидкости из пространства при одновременном начале ее затвердевания и действия импульса тока, что делает протекание тока нестабильным и не приводит к стабилизации геометрии деталей по всей зоне обработки сложнофасонных поверхностей, вызывает необходимость повышения энергии импульса и длительности процесса.

Известен способ электромагнитной импульсной обработки [2, стр.94-95, 130-134], заключающийся в получении деформации заготовки за счет действия импульсов разрядного тока.

К недостаткам способа относится неуправляемое нарастание деформации заготовки за счет суммирования воздействия всех полупериодов тока, что может вызвать пластическую деформацию заготовки, а в случае сложной геометрии деталей создать местные изменения поверхностных напряжений, даже в случае сохранения их величины после обработки, что приводит к постоянной деформации деталей в период их эксплуатации.

Наиболее близким к заявленному является способ комбинированной магнитно-импульсной обработки [3], заключающийся в воздействии импульсами тока, подаваемыми генератором в зазор между электродами в токопроводящей среде.

К недостаткам способа относится невозможность удержания жидкости в открытом пространстве между индуктором и обрабатываемой деталью при воздействии мощных импульсов тока, используемых при стабилизации, что вызывает неравномерность стабилизации, большие потери подводимой энергии через воздушные зазоры в пространстве.

Изобретение направлено на повышение плотности энергии в импульсе до предельного значения в начале пластической деформации материала, повышение коэффициента полезного использования подводимой энергии, ускоренное достижение выравнивания остаточных напряжений на всех участках поверхностного слоя детали в среде реологической жидкости после магнитно-импульсной обработки и стабилизации ее геометрии.

Это достигается способом магнитно-импульсной обработки детали, включающим обработку детали импульсами тока, осуществляемую индуктором с двухконтурным генератором с индуктивностью и емкостным накопителем, в котором перед обработкой пространство между индуктором и деталью, размещенными во вторичном контуре генератора, заполняют ферромагнитной реологической жидкостью, при этом время зарядки емкостного накопителя в первичном контуре генератора устанавливают равным времени затвердевания реологической жидкости, а интервал времени между импульсами ограничивают длительностью нахождения реологической жидкости в затвердевшем состоянии.

Способ поясняется фигурами 1 и 2.

На фигуре 1 показана схема генератора импульсов, включающего источник низковольтного тока 1, в первичном контуре 2 выключатель 3, регулируемое сопротивление 4, индуктивность 5, емкостной накопитель энергии 6, индуктор-возбудитель 7, реологическую ферромагнитную жидкость 8, обрабатываемую деталь 9, размещенную во вторичном контуре 10 генератора.

На фигуре 2 показана динамика изменения силы тока в течение импульса, где первый период обозначен «Т». Кривая 1 показывает динамику расчетного изменения силы тока, 2 - возможные отклонения силы тока в полупериодах, следующих за первым.

Способ осуществляется в следующей последовательности. Перед обработкой пространство между индуктором 7 и деталью 9, размещенными во вторичном контуре 10 генератора, заполняют ферромагнитной реологической жидкостью 8. От источника тока 1 в первичном контуре 2 генератора через выключатель 3 ток поступает на регулируемое сопротивление 4 и через индуктивность 5 заряжает емкостной накопитель 6 энергией импульса. Одновременно ток от источника 1, поступая через индуктор 7 и деталь 9, вызывает затвердевание жидкости 8 в пространстве между индуктором 7 и деталью 9. При сложной геометрической форме зоны обработки детали 9 жидкость 8 обеспечивает выравнивание магнитного поля [1, с.421] и более полное использование энергии импульса по всей поверхности обрабатываемой детали 9. Время затвердевания жидкости 8 под действием магнитного поля определяется экспериментально и находится в пределах 1-3 мкс, что определяет величину индуктивности 5 (формула VII.4 [2, с.94]) при известной емкости накопителя 6. По уравнению VII.2 [2, с.94] находят регулируемый параметр - сопротивление 4, обеспечивающий время зарядки емкостного накопителя 6, равного времени затвердевания жидкости 8.

После достижения в накопителе 6 расчетной энергией импульса во вторичном контуре 10 генератора происходит импульс тока с полупериодом «0,5Т» (фигура 2), который проходит через реологическую жидкость 8 и вызывает импульсное перемещение части детали 9 под индуктором 7. Это выравнивает внутренние напряжения в поверхностном слое детали 9 и стабилизирует ее геометрию при любом профиле поверхности.

Из [2, с.94, рис.VII.3] видно, что энергия импульса может возрастать из-за полупериодов, последующих за первым «0,5Т» (фигура 2), особенно из-за случайных факторов, сопровождающих прохождение импульса (например, колебания напряжений в разрядном вторичном контуре 10 [2, с.94, формула VII.1]). Это вызывает отклонение кривой 2 (фигура 2) от расчетной 1 (фигура 2) и может вызвать превышение предельно допустимой энергии импульса, обеспечивающей перемещение детали 9 под действием импульса в пределах упругих деформаций. Наличие индуктивности 5 устраняет воздействие последующих за первым полупериодом «0,5Т» слабоуправляемых полупериодов 2 (фигура 2), что позволяет достичь предельно допустимой (с позиции эффективности и полезного использования энергии) энергии импульса, не вызывающего пластической деформации детали.

Пример применения способа.

На модернизированной установке модели 4042 производства Харьковского филиала ЭНИИЛИТМАШ с установленной индуктивностью (расчетная величина 1,8 Гн) выполнялась магнитно-импульсная обработка корпусных литых стоек металлорежущих станков из чугуна СЧ18 с выступами 2-3 мм на обрабатываемой поверхности. Согласно технологического процесса обработанные детали измеряются на наличие неуравновешенных напряжений путем оценки изменения геометрии в течение 1 суток для станков нормальной точности и 90 суток - для прецизионных станков.

В ранее использованной технологии импульсной стабилизации в воздушной среде расстояние от индуктора до углублений детали составляло 4 мм. При энергии импульса 1,5 кДж и времени обработки 20 минут достигнута стабилизация геометрии в пределах 0,5 мм на 1 м длины, что допустимо только для станков нормальной точности.

При использовании реологической жидкости и расчетных параметров процесса по предлагаемому способу энергия импульса была снижена до 0,6 кДж, при этом плотность энергии повышена в 4 раза, зазор между индуктором и углублением был заполнен реологической жидкостью, а время обработки снизилось до 0,3 минуты. Измерения геометрии детали в течение 90 суток показали погрешность 0,05 мм на 1 м длины, что соответствует требованиям к прецизионным станкам. Затраты энергии на процесс снизились в 2,5-3 раза. Таким образом, цель изобретения была достигнута.

Источники информации

1. Полетаев В.А. Применение ферромагнитной жидкости при упрочнении зубьев гарнитуры чесальных машин импульсной магнитной обработкой / В.А. Полетаев, Н.Д. Такендо // Современная электротехнология в машиностроении: сб. тр., Тула: ТГУ, 2002 - С.417-425.

2. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. В 2 т. Т.2 / Под ред. В.П. Смоленцева. М.: Высшая школа, 1983 - 208 с.

3. Патент 2333822 (РФ) В.П. Смоленцев, В.Н. Гореликов, Е.Г. Сухочева, A.M. Гренькова, А.И. Болдырев. Способ комбинированной магнитно-импульсной обработки деталей лопаточных машин и устройство для его осуществления. 2008, Бюл. №26.

Способ магнитно-импульсной обработки детали, включающий обработку детали импульсами тока, осуществляемую индуктором с двухконтурным генератором с индуктивностью и емкостным накопителем, отличающийся тем, что перед обработкой пространство между индуктором и деталью, размещенными во вторичном контуре генератора, заполняют ферромагнитной реологической жидкостью, при этом время зарядки емкостного накопителя в первичном контуре генератора устанавливают равным времени затвердевания реологической жидкости, а интервал времени между импульсами ограничивают длительностью нахождения реологической жидкости в затвердевшем состоянии.
СПОСОБ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
СПОСОБ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 161-170 из 255.
27.12.2015
№216.013.9daf

Способ подачи компонентов топлива в камеру жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к камерам жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Способ подачи компонентов топлива в камеру жидкостного ракетного двигателя заключается в подаче компонентов топлива при помощи форсунок из соответствующих полостей смесительной головки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571997
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9db0

Ветроэлектрическая станция

Изобретение относится к области ветроэнергетики, в частности к ветроэлектрическим станциям. Ветроэлектрическая станция содержит поворотное в горизонтальной плоскости основание с двумя вертикальными роторами, обтекатель и стабилизатор. Поворотное основание снабжено горизонтально лежащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571998
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9dd0

Затвор клиновой задвижки и способ его сборки

Изобретение относится к трубопроводной арматуре для жидких и газообразных сред. Может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтехимической, энергетической и других отраслях промышленности. Способ сборки затвора клиновой задвижки заключается в установке седел в корпусе с последующим их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572030
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9dd1

Задвижка

Изобретение относится к трубопроводной арматуре, а именно к задвижкам для перекрытия потока жидкой или газообразной среды, и может быть использовано при разработке запорных устройств в нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Задвижка содержит полый корпус с присоединительными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572031
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9dd2

Затвор клиновой задвижки

Изобретение относится к трубопроводной арматуре для жидких и газообразных сред. Может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтехимической, энергетической и других отраслях промышленности. Затвор клиновой задвижки содержит корпус с входным и выходным патрубками, цельный клин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572032
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9dd4

Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к теплообменным аппаратам, и может быть использовано при создании охлаждаемых конструкций с большими удельными тепловыми потоками. Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций, заключающийся в получении токарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572034
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9dd6

Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и может быть использовано при создании жидкостных ракетных двигателей, работающих на криогенных компонентах, преимущественно кислороде и водороде. Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя содержит кольцевую смесительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572036
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9e37

Способ установки пленочных образцов при измерении температурной зависимости электрического сопротивления

Изобретение относится к наноэлектронике и наноэлектромеханике. Для нагрева пленочного образца и измерения его электрического сопротивления помещают образец в корпус кварцевого реактора. Внутри корпуса образец размещают в С-образных зажимах с плоскими губками, выполненными из вольфрамовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572133
Дата охранного документа: 27.12.2015
10.01.2016
№216.013.9f21

Способ многоальтернативной оптимизации моделей автоматизации структурного синтеза для создания мехатронно-модульных роботов

Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано при создании мехатронно-модульных роботов. Технический результат заключается в обеспечении многоальтернативной оптимизации моделей за счет автоматизации структурного синтеза мехатронно-модульных роботов. Синтез осуществляют как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572374
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f28

Мехатронно-модульный робот

Изобретение относится к машиностроению, а именно к робототехнике, и может быть использовано при создании мехатронно-модульных роботов. Технический результат заключается в создании мехатронно-модульного робота, применение которого позволит ускорить процесс синтеза, а также повысить эффективность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572381
Дата охранного документа: 10.01.2016
Показаны записи 161-170 из 306.
20.08.2015
№216.013.7284

Способ очистки воздуха

Изобретение относится к способу очистки воздуха, заключающемуся в охлаждении и пересыщении очищаемого потока водяными парами при пропускании его через увлажнитель и разнотемпературную конденсационную камеру с газовым трактом преимущественно прямоугольного сечения, содержащим верхнее и нижнее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560886
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.728a

Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к электрохимической обработке. Способ электрохимической обработки каналов соосно-струйной форсунки для камеры жидкостного ракетного двигателя, содержащей корпус с пилонами и каналами для подачи компонентов топлива, включает доводку геометрических размеров каналов форсунки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560892
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7290

Установка для обработки нанокомпозитов в водородной плазме

Изобретение относится к вакуумно-плазменной обработке нанокомпозитов. Установка для обработки нанокомпозитов в водородной плазме содержит СВЧ-печь, установленный внутри СВЧ-печи кварцевый реактор для размещения в нем нанокомпозитов, состоящий из корпуса в виде полого цилиндра из кварцевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560898
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.72b0

Ротор торцевого электродвигателя

Изобретение относится к области электромашиностроения, а точнее к торцевым электродвигателям синхронного или асинхронного типа, а точнее к их роторам. Изобретение направлено на совершенствование технологии изготовления роторов, в частности на сокращение расходов на обмоточные работы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560930
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.72b2

Стартер с планетарным редуктором

Изобретение относится к автомобилестроению, а именно к конструкциям стартеров с планетарным редуктором. Стартер с планетарным редуктором содержит переднюю и среднюю части корпуса и крышку, тяговое реле, тяговый электромотор и обгонную муфту, тяговый электромотор выполнен в виде водила с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560932
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7307

Способ определения типа матрицы композитов металл-диэлектрик

Изобретение относится к области материаловедения, в частности к способам определения критической концентрации одной из фаз в многофазной системе. Способ определения типа матрицы композитов металл-диэлектрик основан на том, что для определения типа матрицы предварительно измеряют электрическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561017
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.73c0

Устройство ориентации гелиоустановки

Изобретение относится к гелиотехнике, а именно к приводным устройствам для ориентации гелиоустановки, и может быть использовано для ориентации любого коллектора лучевой энергии, облучаемого перемещаемым источником тепловой радиации. Устройство ориентации гелиоустановки дополнительно снабжено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561207
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.73cf

Тракт охлаждения теплонапряженных конструкций

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к теплообменным аппаратам, и может быть использовано при создании охлаждаемых конструкций с большими удельными тепловыми потоками. Тракт охлаждения теплонапряженных конструкций содержит внутреннюю профилированную оболочку, на внешней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561222
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.73d0

Испаритель криогенной жидкости

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в криогенной технике для испарения газообразных сред, находящихся в жидком состоянии. Испаритель криогенной жидкости содержит корпус, в котором расположены теплообменные элементы и нагреватель. Корпус выполнен в виде, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561223
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.73d3

Роторный вертикальный ветродвигатель

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Изобретение обеспечивает упрощение конструкции ветродвигателя и повышение его надежности. Роторный вертикальный ветродвигатель содержит вращающиеся основания, траверсы, приемники энергии, центральную стойку с поворотным основанием. Каждая пара...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561226
Дата охранного документа: 27.08.2015
+ добавить свой РИД