Способ изготовления электрода-инструмента для размерной электрохимической обработки

 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА-ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАЗМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ , при котором осуществляют неоднократную доводку рабочего профиля электрода-инструмента электрохимическим методом на обратной полярности, причем в качестве начального рабочего профиля используют рабочий профиль, полученный на предыдущей операции электрохимической доводки, отличающийся тем, что, с целью повыщения ТОЧНОСТИ изготовления электрода-инструмента за счет увеличения его рабочего хода при доводке электрохимическим методом на станке с ограниченной величиной рабочего хода щпинделя, производят чередование операций доводки электрохимическим методом на обратной полярности и механической обработки заготовок электрода-инструмента по копиру, причем в качестве копира используют остаток электрода-инструмента, полученного после операции его доводки электрохимическим методом на обратной полярности. (Л оо ел

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

4m В 23 Н 3/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

I

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3420890/25-08 (22) 13.04.82 (46) 15.03.85. Бюл. № 10 (72) С. Н. Васин и В. Г. Сыров (71) Московский ордена Ленина и ордена

Октябрьской Революции энергетический институт (53) 621.9.047.4 (088.8) (56) 1. Производство газотурбинных двигателей. Под ред. М. Ф. Идзона, М., «Машиностроение», 1966, с. 433 — 434.

2. Авторское свидетельство СССР № 511177, кл. В 23 Р1/04,,1973. (54) (57) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОДА-ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАЗМЕРНОИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ, при котором осуществляют неоднократную доводку рабочего профиля электро„,SU„. 1144815 A да-инструмента электрохимическим методом на обратной полярности, причем в качестве начального рабочего профиля используют рабочий профиль, полученный на предыдущей операции электрохимической доводки, отличающийся тем, что, с целью повышения точности изготовления электрода-и нструмента за счет увеличения его рабочего хода при доводке электрохимическим методом на станке с ограниченной величиной рабочего хода шпинделя, производят чередование операций доводки электрохимическим методом на обратной полярности и механической обработки заготовок электрода-инструмента по копиру, причем в качестве копира используют остаток электрода-инструмента, полученного после операции его доводки электрохимическим методом на обратной полярности

1

Изобретение относится к электрохимической обработке металлов и может быть использовано при изготовлении электродовинструментов для электрохимической обработки деталей сложной формы, например лопаток, паровых и газовых турбин.

Известен способ изготовления электродаинструмента для электрохимической обработ ки, включающий предварительную механическую обработку рабочего профиля с последующей доводкой его на электрохимическом станке на обратной полярности, т. е. при подсоединении положительного полюса источника питания к обрабатываемому электроду-инструменту, а отрицательного полюса — к эталонной детали (1).

Недостатком известного способа является малая точность обработки, обусловленная тем, что данный способ не обеспечивает достижение установившегося режима электрохимической обработки из-за недостаточной величины рабочего хода электрода-инструмента, ограниченного размерами рабочей камеры электрохимического станка.

Наиболее близким к предлагаемому является способ изготовления электрода-инструмента, при котором осуществляют неоднократную доводку рабочего профиля электрода-инструмента электрохимическим методом на обратной полярности, причем в качестве начального рабочего профиля используют рабочий профиль, полученный на предыдущей операции электрохимической доводки (2) .

Недостатком данного способа (применительно к изготовлению электродов-инструмен тов для электрохимической обработки) является необходимость механического крепления остатка детали с новым пакетом деталей. Поскольку в процессе электрохимической доводки остаток предыдущего электрода полностью подвергается анодному раст ворению, то обеспечить крепление с надежным электрическим контактом остатка электрода от предыдущей операции электрохимической доводки с заготовкой нового электрода затруднительно, а при изготовлении электрода-инструмента для электрохимической обработки вогнутых поверхностей (например, турбинных лопаток со стороны «корыта») вообще невозможно.

Цель изобретения — повышение точности изготовления электрода-инструмента за счет увеличения его рабочего хода при доводке на обратной полярности на электрохимическом станке с ограниченной величиной рабочего хода шпинделя. .Поставленная цель достигается тем, что согласно способу осуществляют неоднократную доводку рабочего профиля электродаинструмента электрохимическим методом на обратной полярности, причем в качестве начального рабочего профиля используют ра .очий профиль, полученный HB предыду144815

55 щей операции электрохимической доводки, при этом производят чередование операций доводки электрода-инструмента электрохимическим методом на обратной полярности и механической обработки заготовки нового электрода-инструмента по копиру, причем в качестве копира используют остаток электрода-инструмента, полученного после операции его доводки электрохимическим методом на обратной полярности.

На фиг. 1 изображена схема доводки рабочего профиля электродов-инструментов на обратной полярности; на фиг. 2 и 3— схемы объемного фрезерования рабочего профиля заготовок последующих электродов; на фиг. 4 (а, б. в, г) — последовательность изготовления заготовок электродов-инструментов с применением диффузионной сварки в вакууме.

На фиг. 1 — 4 показаны эталонная деталь (например, турбинная лопатка) 1; обрабатываемые на обратной полярности электроды 2 и 3; базирующий элемент 4; копиры для механической обработки 5 и 6; заготовки последующих электродов 7 и 8; обкатной ролик 9; фреза 10; копировальное устройство 11; рабочие части электродов 12 и 13; основание 14; вставка 15.

Изготовление электрода-инструмента для размерной электрохимической обработки осуществляют в следующей последовательности.

При обработке на обратной полярности эталонную деталь, например турбинную лопатку 1, подсоединяют к отрицательному полюсу источника питания, т. е. делают катодом, а обрабатываемые электроды 2 и 3, ориентированные относительно эталонной детали с помощью базирующих элементов 4, подсоединяют к положительному полюсу, т. е. делают анодами (фиг. I).

Начальные профили электродов перед первой операцией электрохимической доводки могут быть выполнены либо эквидистантными профилю эталонной детали, либо быть ее «слепком». При этом точность изготовления начальных профилей не имеет значения: начальные профили электродов перед первой операцией электрохимической доводки могут быть обработаны в той мере, в какой это необходимо для размещения электродов в камере электрохимического станка.

После включения источника питания электроды 2 и 3 движутся к эталонной детали 1 со скоростью V и после прохождения расстояния, равного величине рабочего хода

S, их рабочие профили приближаются по форме к таким, при которых распределение межэлектродных зазоров удовлетворяет условиям стационарности.

После окончания обработки на обратной полярности электроды 2 и 3 используют в качестве копиров 5 и 6 для механической обработки (например, для объемного фрезерования) последующих электродов 7 и 8.

1144815

Последующие электроды 7 и 8 также могут иметь произвольные начальные профили.

Копиры 5 и 6 обкатываются роликом 9 одного диаметра с фрезой 10, и посредством копировального устройства 11 на заготовках последующих электродов 7 и 8 отображаются такие же профили, как и на копирах 5 и 6. Высоту последующих электродов 7 и 8 регулируют с помощью настроечного размера Н, задаваемого приспособлением для установки и закрепления копиров 5 и 6 и заготовок электродов 7 и 8 на копировальнофрезерном станке.

Далее обработанные механически электроды 7 и 8 устанавливают с помощью базирующих элементов 4 в камере электрохимического станка и подводят к эталонной детали 1 на расстояние, равное величинам зазоров между эталонной деталью 1 и электродами 2 и 3 в момент окончания обработки их на обратной полярности. Процесс обработки повторяют до тех пор, пока величина рабочего тока при обработке на обратной полярности не станет постоянной, что свидетельствует о наличии установившегося (стационарного) режима электрохимической обработки. В этот момент процесс обработки электродов на обратной полярности прекращают и используют их в качестве копиров для механической обработки рабочих профилей электродов-инструментов по схемам, представленным на фиг. 2 и 3.

Если материал, из которого изготавливают электроды-инструменты, отличается по своим физико-химическим свойствам от материала обрабатываемых деталей, например обрабатываемые детали изготавливают из титанового сплава, а электроды-инструменты из латуни, то конфигурация межэлектродного промежутка в установившемся режиме электрохимической обработки при прочих равных условиях для титанового катода и латунного анода будет отличаться от таковой для латунного катода и титанового анода. Однако, если эталонную деталь изготавливают из латуни и на обратной полярности обрабатывают титановые электроды, которые используют в качестве копиров при изготовлении латунных электродов-инструментов, то полученная на обратной полярности конфигурация стационарного межэлектродного промежутка для латунного катода и титанового анода будет сохранена и при обработке на прямой полярности, т. е. при электрохимической обработке детали из титанового сплава латунными электродамиинструментами.

Если обрабатываемые детали изготавливают из труднообрабатываемого резанием сплава, например жаропрочного, то из него же должны изготавливаться и электродыинструменты. Однако механическая обработка фасонного профиля электрода из жаропрочного сплава связана с определенными

15 трудностями. В этом случае изготовление электродов-инструментов осуществляют в последовательности, представленной на фиг. 4 (а, б, в, г). Заготовки электродов соединяются с основаниями 14 пайкой припоем с температурой плавления, превышающей максимальную температуру электродов при электрохимической обработке. Основания 14 изготавливают из легкообрабатываемого материала, например латуни, и в них выполняются необходимые конструктивные элемен2s ты для базирования и крепления электродов на электрохимическом станке. После обработки начальных профилей первых электродов, например электроэрозионным методом, профиля электродов доводят на электрохимическом станке на обратной полярности (фиг. 4а). Обработанные электроды снимают со станка и путем нагревания отделяют припаянные основания 14 (фиг. 4б). Далее рабочие части электродов наращивают за счет вставок (фиг. 4в) 15, выполненных из материала электродов. Соединение вставок 15 с рабочими частями электродов 12 и 13 осуществляют способом, при котором участок соединения имеет одинаковые физикохимические свойства с основным металлом, например посредством диффузионной сварки

40 в вакууме (фиг. 4г).

Таким образом, данный способ позволяет повысить точность изготовления электродовинструментов за счет увеличения рабочего хода электродов при доводке электрохимическим методом на обратной полярности.

1144815

}}448}5

Составитель Г. Ганзбург Редактор Л. Авраменко Техред И. Repec Корректор В. Гнрннк

Заказ IOl4/l0 Тираж 1086 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР о делам изобретений н открытий!! 3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 45

Филиал ППП «Патент», г, Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ изготовления электрода-инструмента для размерной электрохимической обработки Способ изготовления электрода-инструмента для размерной электрохимической обработки Способ изготовления электрода-инструмента для размерной электрохимической обработки Способ изготовления электрода-инструмента для размерной электрохимической обработки Способ изготовления электрода-инструмента для размерной электрохимической обработки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическим методам обработки и может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к электроду для электрохимической обработки и способу изготовления такого электрода

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для снятия заусенцев на электрохимическом оборудовании

Изобретение относится к области электрохимической обработки и может найти применение в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к области электрохимической и электрофизической обработки и используется при электрохимической маркировке токопроводящих материалов, в том числе и на криволинейных поверхностях

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для снятия заусенцев на электрохимическом оборудовании
Наверх