Способ импульсной электрохимической обработки

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (д) 4 В 23 Н 3/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3577863/25-08 (22) 15.04.83 (46) 23.01.87. Бю . 11 3 (71 ) Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежу" щих станков (72) В.К.Настасий и С.И.Фиолетов (53) 62 1. 9. 047 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 516497, кл. В 23 Р 1/04, 1974. (54)(57) СПОСОБ ИИПУЛЬСНОИ ЭЛЕКТРОХИК1ЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ в циклическом режиме с поддержанием постоянной величины зазора в рабочей части цикла

„.,SUÄÄ 1284747 А1 и постоянной температуры электролита на входе в рабочую полость, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повьппения точности обработки путем оптимального выбора температуры электролита, предварительно экспериментально определяют зависимость скорости анодного растворения от температуры электролита и обработку ведут при температуре электролита, которую выбирают иэ условия получения минимальных приращений скорости анодного растворения при приращениях температуры.

1284747

Составитель P .Мельдер

Редактор А. Гратилло Техред Л. Сердюкова Корректор А.Тяско

Заказ 7502/14 Тираж 972 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1)3035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород,. ул, Проектная, 4

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки, в частности касается импульсной электрохимической обработки.

Цель изобретения — повышение точности обработки путем оптимального выбора температуры электролита.

На чертеже показаны экспериментальные зависимости скорости обработкИ у от температуры и скорости обработки t от величины межэлектродЭ ного зазора S, полученные при электрохимической обработке в циклическом режиме в водном растворе NANO> при заданной величине торцового межэлектродного зазора 3 на станке.

- Зависимость соответствует длительности импульсов менее 5 мс.

При температуре электролита йэ, скорость обработки v а предельный (боковой) межэлектродный зазор М"

При температуре электролита t» скорость обработки v предельный межэлектродный зазор 8„, и при t>q соответственно v > и Ь;„ .

Как видно из представленной зависимости, изменение температуры на ве- личину С -сэ, приводит к изменению предельного зазора на величину 8„

5 Е„,, а изменению температуры t >— соответствует изменение зазора

3„ 3„ при этом изменению температуры На одну и Т 3(B Величину (tyg

) соответствуют различные величины изменения предельного зазора, в данном случае

8„- „ n - n, °

Наибольшая точность обработки достигается при наименьших изменениях предельного зазора. Поэтому оптимальным является такое изменение температуры, которому соответствует наименьшее изменение предельного зазора.

Зависимость скорости анодного растворения от температуры электролита предварительно определяют экспериментально и обработку ведут при температуре электролита, которую выбирают из условия получения минимальных приращений скорости анодного растворения при приращениях температуры.

Способ импульсной электрохимической обработки Способ импульсной электрохимической обработки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области машиностроения, к электрофизическим и электрохимическим способам обработки металлов, а именно к составам электролитов для размерной электрохимической обработки изделий преимущественно из железохромоникелевых сталей и сплавов

Изобретение относится к области машиностроения, к электрофизическим и электрохимическим способам обработки мегаллов, а именно к размерной электрохимической обработке изделий сложной формы преимущественно из нержавеющих и жаропрочных сталей

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для электрохимической обработки поверхностей сложной из различных металлов и сплавов

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

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

Изобретение относится к аппаратуре для электрохимического анализа и может быть использовано в качестве датчика в составе полярографической аппаратуры

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

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки и может применяться при размерной обработке фасонных поверхностей в различных отраслях машиностроения

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

Изобретение относится к области электрохимической обработке металлов и сплавов, может быть использовано в машино- и приборостроении, например, при доводке внутренних и наружных поверхностей

Изобретение относится к области электрохимической обработки металлов
Наверх