Электролит для размерной электрохимической обработки

 

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим способам обработки материалов, а им енно к электролитам для размерной электрохимической обработки металлов, преимущественно хромоникелевых сплавов. Электролит, обеспечивающий увеличение производительности процесса анодного растворения и улучщение качества обрабатываемой поверхности, представляет собой водный раствор смеси солей: никеля сернокислого, натрия азотнокислого , аммония хлористого и борной кислоты при определенном соотношении концентраций . При проведении размерной электрохимической обработки ряда хромоникелевых сплавов в сравнимых условиях наблюдалось увеличение производительности обработки до 43% и улучщение качества поверхности , т.е. уменьшение шероховатости Ra до 20%.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК дц 4 В 23 Н 3/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ У СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21 ) 4079479/31-08 (22) 11.04.86 (46) 23.05.88. Бюл. № 19 (71) Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола (72) Е. К. Липатов и Н. М. Хлынова (53) 621.9.047 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР о 1103977, кл. В 23 Н 3/08, 1984. (54) ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ РАЗМЕРНОЙ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

МЕТАЛЛОВ (57) Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим способам обработки материалов, а именно к электролитам для размерной электрохимической об„„SU„„1397206 A 1 работки металлов, преимущественно хромоникелевых сплавов. Электролит, обеспечивающий увеличение производительности процесса анодного растворения и улучшение качества обрабатываемой поверхности, представляет собой водный раствор смеси солей: никеля сернокислого, натрия азотнокислого, аммония хлористого и борной кислоты при определенном соотношении концентраций. При проведении размерной электрохимической обработки ряда хромоникелевых сплавов в сравнимых условиях наблюдалось увеличение производительности обработки до 43% и улучшение качества поверхности, т.е. уменьшение шероховатости

R до 20%.

18,0 — 20,0

2,5 — 3,0

2,0-2,5

1,2 в 1,5

Остальное

1397206

Изобретение относится к электрофизи- проводят ЭХО образцов, размером и конческим и электрохимическим способам об- фигурацией одинаковых с примером 1 из работки материалов, а именно к электроли- сплава ХН60ВТ. там для размерной электрохимической об- Средняя плотность тока при обраработки металлов, преимущественно деталей ботке составляет 4,7 кА/м, причем скоиз хромоникелевых сплавов. рость анодного растворения при этом равна

Цель изобретения — — увеличение произ- 0,093 ммlмин, что на 22/р больше, чем при водительности процесса и улучшение качест- ЭХО в известном электролите. Шероховава обрабатываемой поверхности. тость поверхности сплава, обработанного по

Указанная цель достигается тем, что в указанным режимам, составляет R =75 мкм

10 качестве электролита используется водный что на 16 /о лучше, чем при обработке израствор смеси неорганических солей: нике- вестным электролитом. ля сернокислого, натри я азотнокислого, Пример 3. Готовят электролит, растворяя аммония хлористого и борной кислоты, ко- при непрерывном перемешивании в рассчиторые в определенном соотношении кон- таином количестве водопроводной воды, центра ци и компонентов обеспечивают уве- 15 при соотношении ком понентов, м ас.o/0.. ниличение производительности процесса, сни- кель сернокислый 19,0; натрий азотнокисжение энергозатрат на его осуществление лый 2,25; борная кислота 1,35; аммоний хлои улучшение качества обрабатываемой по- ристый 2,75. В приготовленном таким обраверхности за счет более равномерного раст- зом электролите при 30 — 35 С вЂ” проводят ворени я м икрошероховатостей.

Г1 20

ЭХО образцов размером и конф

7 р и конфигурациеи роизводят опробов,!ние предлагаемого одинаковых с примером 1, но из сплава электролита при ЭХО ряда хромоникелевых ХН70ВМЮТ. Средняя плотность тока при сплавов на модернизированном сверлиль- обработке 4,8 кА/м, причем скорость ном станке при следующих параметрах об- анодного растворения при этом равна

Работки: напРЯжение на электРодах 12 В, 0,095 мм/мин, что на 26о/о больше, чем пРи скорость движения электролита в межэлект- 25 ЭХО в известном электролите. Шероховародном пространстве 0,2 мм составляет тость поверхности сплава, обработанного по

3,5 м/с при угловой скорости вращения об- указанным режимам, составляет К =80 мкм, рабатываемой детали 5,1 рад/с.

Пример 1. Готовят электролит, раство- известном электролите. ряя в рассчитанном количестве водопровод- Как видно из приведенных примеров, ной воды, при соотноц;ении компонентов, применение предлагаемого состава элекмас. /0. .никель сернокислый 18; аммоний тролита для ЭХО хромоникелевых сплавов хлористый 2,5; натрий азотнокислый 2,0; обеспечивает увеличение производительносборная кислота 1,2, при непрерывном пере- ти обработки, снижение шероховатости обмешивании. В подготовленном электролите рабатываемой поверхности, уменьшение распроводят ЭХО об аз! ов и образцов из сплава, хода электроэнергии при равных скоростях

ХН77ТЮР и е ст. р д авляющих собой диски с обработки с процессом в известном электронаружным диаметром 250 мм и диаметром лите. центрального отверстия 50 мм по электрическому и гидродинами !ескому указанным режимам. Средняя плотность тока составляет 3,3 кА/м, причем скорость анодного 40 Электролит для размерной электрохирастворения при этом равна 0,06 мм/мин, мической обработки металлов, преимущестчто на 43о/ ол

/0 больше, чем при ЭХО в иден- венно хромоникелевых сплавов на основе тичнь!х условиях в известном электролите. водного раствора смеси солей никеля серноШероховатость поверхнссти сплава, обра- кислого и борной кислоты, отличающийся ботанного по указанному режиму, состав- 45 тем, что, с целью увеличения производительм, !то на 0 /о лучше, чем ности обработки и улучшения качества обном эл ктролите. рабатываемои поверхности, в него дополниП иле 2. Готов р р . отовят электролит, раство- тельно введены натрий азотнокислый и амряя при непрерывном перемешивании B рас- моний хлористый при следующем coGTHoсчитанном количестве водопроводной воды, шении компонентов, мас. /о. при соотношении компонентов, мас.%. э0 Никель сернокислый никель сернокислый 20,0:, аммоний хлористый 3; натрий азотнокислый 2,5; борная кислота 1,5. В подготовленном таким обра- Борная кислота зом электролите температурой 30 — 35 С Вода

Составитель B. Кащеев

Редактор Н. Лазаренко Техред И. Верес Корректор И. Муска

Заказ?287, 2 Тираж 92! Подписное

ВНИИПИ Рос!дарственпого комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Электролит для размерной электрохимической обработки Электролит для размерной электрохимической обработки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению, а именно к электрофизикохимическим методам обработки металлов, преимущественно изделий из Т14- тана и сплавов на его основе

Изобретение относится к области машиностроения, к электрофизикохимическим способам обработки металлов, преимущественно инструментальных сталей , а именно к составам электролитов для электрошлифования их кругами из сверхтвердых материалов

Изобретение относится к электрофизико-химическнм способам обработки металлов, а именно к электролитам для электрохимического маркирования титана и сплавов на его основе

Изобретение относится к машиностроению , к электрофизическим и электрохимическим методам обработки металлов, а именно к составам электролитов для электрохимического маркирования (клеймения) изделий из меди и ее сплавов, преимущественно оловянистых бронз

Изобретение относится к области машиностроения, к электрофизическим и электрохимическим методам обработки металлов, а именно к электролитам для размерной электрохимической обработки (ЭХО) металлов, преимущественно жаропрочных сплавов на никелевой основе

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим способам обработки металлов, преимущественно меди и ее сплавов, а именно К электролитам для размерной электрохимической обработки (эхо) изделий из этих материалов

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 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