Электролит для размерной электрохимической обработки

 

Электролит предназначен преимуш,ественно для размерной электрохимической обработки (ЭХО) изделий из меди и ее сплавов и представляет собой водный раствор смеси неорганических солей: азотно-кислого натрия 8-12 мае. %, гидроокиси лития 0,8-1,2 мае. % и двухромовокислого натрия 0,4-0,6 мае. %, приготавливаемый растворением всех компонентов в теплой воде. Главная цель , которая достигается при использовании данного электролита, - повышение точности электрохимического формообразования путем дополнительного введения в электролит-прототип (раствор азотнокислого натрия) гидроокиси лития и двухромовокислого натрия, которые существенно понижают выход металла по току при уменьшении плотности рабочего тока, что и обуславливает повышенную локализацию анодного растворения. Точность электрохимического копирования в этом электролите в диапазоне плотностей тока 15-40 А/см образцов из меди М-1, бронзы Бр. ОФ-6 и латуни Л 59 в три раза выше, чем при ЭХО в электролите-прототипе при таких же электрическом и гидродинамическом режимах. Это позволяет в ряде случаев существенно уменьшить припуск материала на обработку изделий из меди и ее сплавов. а $ (Л ьо ел ел оо Ю ел

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„» 1255325 А1 (ц4 В23Н308

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АBTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3832174/25-08 (22) 30.!2.84 (46) 07.09.86. Бюл. № 33 (71) Ивановский ордена Трудового Красного

Знамени химико-технологический институт (72) О. И. Невский, Е. Л. Гаврилова, В. И. Волков, Е. М. Румянцев и M. Ю. Типугина (53) 621.9.047 (088.8) (56) Артамонов Б. А. и др. Размерная электрическая обработка металлов. — М.: Высшая школа, 1978, с. 231. (54) ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ РАЗМЕРНОЙ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ (57) Электролит предназначен преимущественно для размерной электрохимической обработки (ЭХО) изделий из меди и ее сплавов и представляет собой водный раствор смеси неорганических солей: азотно-кислого натрия 8 — 12 мас., гидроокиси лития

0,8 — 1,2 мас. о и двухромовокислого натрия 0,4 — 0,6 мас. о, приготавливаемый растворением всех компонентов в теплой воде. Главная цель, которая достигается при использовании данного электролита, — повышение точности электрохимического формообразования путем дополнительного введения в электролит-прототип (раствор азотнокислого натрия) гидроокиси лития и двухромовокислого натрия, которые существенно понижают выход металла по току при уменьшении плотности рабочего тока, что и обуславливает повышенную локализацию анодного растворения. Точность электрохимического копирования в этом электролите в диапазоне плотностей тока 15 — 40 А/см образцов из меди М-1, бронзы Бр. ОФ-6 и латуни

Л 59 в три раза выше, чем при ЭХО в электролите-прототипе при таких же электрическом и гидродинамическом режимах. Это позволяет в ряде случаев существенно уменьшить припуск материала на обработку изделий из меди и ее сплавов.

1255325

Формула изобретения

0,4 — 0,6

Остальное

Составитель В. Кащеев

Редактор И. Николайчук Техред И. Верес Корректор С. Черни

Заказ 4756/13 Тираж 1001 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

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

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим способам обработки металлов, а именно к электролитам для размерной электрохимической обработки металлов, преимущественно изделий из меди и ее сплавов.

Целью изобретения является повышение точности электрохим ического фор мообразования.

Указанная цель достигается тем, что в водный раствор нитрата натрия вводятся дополнительно гидроокись лития и двухромовокислый натрий, обуславливающие уменьшение выхода металла по току при увеличении межэлектродного расстояния и, тем самым, увеличение локализации анодного процесса, т. е. повышение точности .размерной электрохимической обработки.

Пример 1. Готовят электролит, растворяя из расчета в 500 мл водопроводной воды (30 C) 120 г. азотно-кислого натрия, затем после полного растворения дополнительно вводят 12 r. гидроокиси лития и 6 г. двухромовокислого натрия. Далее объем раствора доводят доливом воды до 1 л. В приготовленном таким образом электролите на малогабаритном электрохимическом станке с вибрацией конусного (60 ) катода-инструмента проводят электрохимическую обработку образцов из меди М 1 при амплитудном напряжении 11 В, входном давлении электролита 0,1 МПа, температуре электролита 25 С со средней плотностью тока

l7,7 А/см на глубину 8 мм. При этом точность копирования, оцененная с помощью оптической системы электроэрозионного станка равна 2 06, что в 3 раза лучше, чем при обработке в известном электролите при тех же режимах (6 12) . Величина ЛИР равна

0,3 (вместо 3,3) .

Пример 2. Готовят электролит, растворяя из расчета в 500 мл водопроводной воды

80 г азотно-кислого натрия, затем после полного растворения дополнительно вводят 8 г. гидроокиси лития и 4 г. двухромовокисло- 40 го натрия, после чего доводят объем раствора до 1 л.

В приготовленном таким образом электролите проводят прошивку образцов из бронзы Бр. ОФ-6 трубчатым катодом-инструментом диаметром 10 мм с подачей электролита через центральное отверстие диаметром 3 м м, со средней п.потностью тока

26,8 А/см при среднем напряжении 6 В, входном давлении электролита 0,1 МПа, температуре 25 С на глубину 8 мм. При этом точность прошивки, оцененная с помощью оптической системы электроэрозионного стан ка, равна 3 40 (вместо 9 60) . Величина ЛИР равна 1,0 (вместо 1,8).

Пример 3. Готовят электролит, растворяя из расчета в 500 мл водопроводной воды

100 г азотно-кислого натрия и дополнительно 10 r гидроокиси лития и 5 г. двухромовокислого натрия. После полного растворения объем электролита доводят до 1 л пропорционально.

В приготовленном таким образом электролите проводят электрохимическую обработку образцов из латуни Л 59 на малогабаритном электрохимическом станке с вибрацией конусного (60 ) катода-инструмента при амплитудном напряжении 11 В, плотности тока 20,2 А/см, входном давлении.электролита 0,1 МПа, температуре электролита

25 С на глубину 8 мм. Точность копирования при этом 2 25 (вместо 6 50): Величина

ЛИР 1,1 (вместо 2,8).

Таким образом, при использовании данного электролита точность обработки сущест— венно повышается. Электролит прост по составу и приготовлению, стабилен в работе.

При использовании предлагаемого электролита припуск материала на изделии может быть уменьшен до 0,5 мм.

Электролит для размерной электрохимической обработки изделий из меди и ее сплавов на основе водного раствора азотно-кислого натрия, отличающийся тем, что, с целью повышения точности копирования электрода инструмента, он дополнительно содержит гидроокись лития и двухромовокислый натрий при следующем содержании компонентов, мас. %: азотно-кислый натрий 8 — 12

Гидроокись лития 0,8 — 1,2

Двухромовокислый натрий

Вода

Электролит для размерной электрохимической обработки Электролит для размерной электрохимической обработки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и авиационной промышленности и может быть использовано, в частности, для электрохимической размерной обработки (ЭХРО) жаропрочных никельхромовых сплавов

Изобретение относится к области машиностроения и авиационной промышленности и может быть использовано, в частности, для электрохимической размерной обработки никельхромовых сплавов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано, в частности, для электрохимической размерной обработки (ЭХРО) железокобальтникелевых сплавов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для удаления подводных металлических конструкций на морях и водоемах с соленой водой

Изобретение относится к электрохимической рекуперации алмазов и сверхтвердых материалов из отработанного и бракованного инструмента, в частности буровых коронок и долот

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано, в частности, для электрохимической размерной обработки титана и сплавов на его основе с крупнозернистой и ультрамелкозернистой структурой

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при чистовой обработке деталей из металлических материалов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано, в частности, для электрохимической размерной обработки (ЭХРО) меди и сплавов на ее основе с крупнозернистой и ультрамелкозернистой структурой
Наверх