Способ электрохимической обработки кольцевым электродом- инструментом

 

Использование электрохимический отбор проб металла Сущность изобретения кольцевому электроду-инструменту задают вращательное движение в виде осциллиру ющих колебаний частотой 0 3-0 5 Гц с углом осцилляции, равным 1-10 центральных углов вырезаемой дуги, при этом отношение диаметра D кольцевого электрода инстру мента к глубине гогруженич Н выбирают равным , а отношение высоты h к тол щине b поперечного сечения кольца - 0 3-5 Подача электролита осуществляется через каналы-направпяющие, которые распопагэ ются на расстоянии 1-2 мм от поверхности обрабатываемого материала 1 тзбл 1 ил Л г Сказка

СОЮЗ СОВЕ ГСКИХ

coLlèÿëèñ Tè÷cct;èx

РЕСПУБЛИК

rsl >s В 23 Н 3/04

ГОСУДЛРСТВЕННЫй КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСА(-(ИЕ ИЗОБРе ЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Р г к

Ъ ( Сд () э

)( (21) 4927559/08 (22) 19,02,91 (46) 07.11.92. Бюл. М 41 (71) Предприятие "Дальтехэнерго" фирмы по наладке. совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей

"ОРГРЭС", Научно-производственный центр "Энергия" (72) В,Д,Цымбал, А.В.Струтынский, О.К.Морозов, В.Г.Чернышев, М,Г.Журавлев и

Q.È.Шупта (56) Патент США N 364260, кл, В 23 Р 1/04, 1972.

Изобретение относится к электрохимической обработке металлов, в частности к электрохимическому отбору проб металла путем вырезки для диагностики узлов и агрегатов теплоэнергетического оборудования, и может быть использовано для контроля металла оборудования тепловых и атомных электростанций, а также в машиностроении для вырезки участков сварных швов и других дефектов металла, Известен способ выполнения пазов малой ширины электрохимическим путем без деформирования металла (патент ФРГ М

3419503, кл. В 23 (4 3/00, 1985). Для обработки по данному способу используется проволочный или стержневой электрод, „, Я.), Ä 1773613 А1 (54) СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКО 1 ОБРАБОТКИ КОЛЬЦЕВЫМ ЭЛЕКТРОДОМИНСТРУМЕНТОМ (57) Использова ";e: электрохимический отбор проб металла. Сущность изобретения: кольцевому электроду-инструменту задают вращательное движение в виде осциллирующих колебаний частотой 0,3 — 0,5 Гц с углом осцилляции, равным 1 — 10 центральных углов вырезаемой дуги, при этом отношение диаметра D кольцевого электрода-инструмента к глубине погружения Н выбирают равным 3-30, а отношение высоты h к толщине b поперечного сечения кольца — 0,3-5, Подача электролита осуществляется через каналы-направляющие, которые располагаются на расстоянии 1 — 2 мм от поверхности обрабатываемого материала. 1 табл., 1 ил. проходящий поперек направления обрабатываемой канавки. При этом предо вращается стекание электролита, вводимого в рабочую щель, образованную электродом и материалом обрабатываемого изделия, в уже сформированную и лежащую позади электрода канавку. Это достигается тем, что над электродом установлено заграждающее тело, выполненное из изолирующего материала таким образом, чтобы ширина заграждающего тела была только нем ого меньше ширины канавки, получаемой в сбрабатываемом изделии. Поэтому рабочая щель остается заполненной электрол том по всей своей длине и стекание электрол т», по существу, происходит в продольно " на1773613 правлении щели. Данный способ позволяет выполнять пазы очень малой ширины, особенно менее 1 мм. При любом методе отбора пробы глубина вырезки не должна превышать заданной величины, например

5 $, от номинальной толщины стенки и быть более 7 мм (OCT 108.030.129-79). Фасонные детали и сборочные единицы стационарных и турбинных трубопроводов и тепловых электростанций), что накладывает жесткие требования к ширине реза, которая должна быть минимальна, Однако данный способ не позволяет производить резы сложной формы, необходимые при отборе проб металла, Известен способ электроэрозионной обработки, где резание пазов производится электродом-инструментом U-образной формы (авт.св. СССР М 187500, кл. B 21 Н

30/02, 1964), Электрод-инструмент в виде проволоки или ленты, проходя с постоянной скоростью через направляющие, расположенные под некоторым углом одна к другой, изгибается в U îáðàçíóþ петлю, взаимодействующую с изделием. Постоянство оси мации материала электрода-инструмента при соответствующем подборе угла в зависимости от материала и поперечного сечения. Точность обработки пазов повышается в результате уменьшения износа электродаинструмента, К недостаткам данного электрода-инструмента следует отнести то, что

30 при работе с тонкой проволокой < 1 мм при большой глубине врезания значительно теряется жесткость электрода-инструмента в направлениях, перпендикулярных подаче заготовки. А так как при движении рабочей жидкости через узкий межэлектродный зазор возникают значительные гидравлические удары, то это приводит к биению инструмента, а следовательно, к увеличению ширины реза и к снижению скорости резания, При этом способ предполагает за один ход производить только один паз. Поэтому для отбора пробы требуется производить два реза, что увеличивает продолжительность отбора пробы в два раза.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигнутому эффекту является способ для электрохимической обработки кольцевым электродом-инструментом (патент США М

3642601, кл. В 23 Р 1/04, 1972), В рассматриваемом способе кольцевой электрод-инструмент базируется тремя роликами— электрода-инструмента в пространстве 25 обеспечивается за счет сил упругой дефордвумя снизу. одним сверху, Движение электроду-инструменту сообщается при помощи ведушего ролика. Данный способ позволяет производить отборы металла с узлов и агрегатов теплоэнергетического оборудования.

Однако к недостаткам псследнего можно отнести недостаточную жесткость фиксирования электрода-инструмента, необходимого для достижения наименьшей ширины реза, в случае переменных нагрузок (от гидравлических ударов в межэлектродном промежутке) возникают деформации кольца. Это приводит к увеличению получаемой ширины реза и, как следствие, к увеличению продолжительности резания. При этом снижается качество отбора проб, так как происходит уменьшение размеров снижаемой пробы, что затрудняет дальнейший анализ металла, К недостаткам рассматриваемого способа можно отнести и сложность обеспечения надежного электроснабжения кольцевого электрода-инструмента.

Целью изобретения является повышение производительности и качества обработки нри бездеформационном отборе проб с диагностируемых узлов и агрегатов за счет уменьшения ширины реза, Цель достигается тем, что кольцевому электроду-инструменту задают вращательное движение в виде осциллирующих колебаний частотой 0,3-5, ц с углом Осцилляции, равным 1-10 центральных углов вырезаемой дуги, при этом отношение диаметра D кольцевого электрсда-инструмеllT3 к глубиIQ погружения Н выбирают равным 3 — 30, а

Отношение высоты h к толщине b поперечного сечечия кольца — 0,3 — 5. Подача электролита осуществляется через канальl-направляющие, которые располага от на расстоянии 1-2 мм от поверхности

o5 pabBTbl BHeì0 Ão материала, сквозь которые проходит электрод-инструмент. Качество бездеформационного отбора проб определяется предста вител ь н Остью полученного Образца: чем больше образец при заданном углублении, тем выше качество отбора, тем легче проведение последующего его исследования или испытания. Следовательно, для достижения качественного отбора и повышения производительности требуется получить минимальную ширину реза, Ширина реза при электрохимической обработке складывается из ширины электрода-инструмента, биения электрода-инструмента (за счет неточности установки или нежесткости крепления. или деформационных изменений под действие;4 внешних сил

1773613

55 при движении) и двух межэлектродных промежутков (зависят от электрохимических параметров процесса, качества подачи электролита). То, что кольцевой электродинструмент совершает вращательное движение в виде осциллирующих колебаний, позволяет конструктивно закрепить его на шатуне и тем самым повысить жесткость его фиксирования и уменьшить биение кольца при движении, Движение кольцевого электрода-инструмента в виде осциллирующих колебаний осложняет подвод электролита в межэлектродный промежуток. Для получения хорошего качества подвода электролита предложено специальное приспособление, Электролит подается в каналы-направляющие по форме электродаинструмента, который изготовлены в специальной пластине из электроизоляционного материала, расположенной над обрабатываемой поверхностью на расстоянии

1 — 2 мм при максимальном заглублении электрода-инструмента. 3TD дает возмо>кность электролиту то с одной стороны, то с другой в зависимости от направления движения кольцевого электрода-инструмента поступать в межэлектродный промежуток.

Частота осцилляции 0,3-5 Гц и угол осцилляции, равный 1 — 10 центральных углов вырезаемой дуги, оптимизированы по качеству подачи электролита в межэлектродный промежуток. Для получения хороших гидродинамических характеристик потока раствора электролита в межэлектродном промежутке при движении электрода-инструмента в виде осциллирующих колебаний необходимо, чтобы при дви>кении в одну из сторон электрод-инструмент полностью обновился в рабочей зоне, т.е. минимальное значение угл" осцилляции должно быть равно центральному углу, опирающемуся на вырезаемую дугу, Верхний предел 10 центральных углов вырезаемой дуги ограничен конструктивными соображениял и, исходя из того, что он не может быть более одного оборота, Отношение диаметра кольца к глубине погружения

D/Н=3 — 30определяется: нижний предел ограничения условием, что угол осцилляции равен 1 — 10 центральных углов вырезаемой дуги, и соответственно качеством подачи электролита в межэлектродный промежуток; верхний предел желателен для получения более представительного образца с увеличением диаметра кольца, но ограничен тем, что снижается жесткость кольцевого электрода-инструмента и, как следствие, увеличивается ширина реза, снижается-скорость резания, Отношение высоты поперечного сечения K O fl b Lj 8 Pi O f O электрода-инструмента к ширине h/b=-0,5-2 ограничено снизу тем, что с увеличением ширины кольца снижается скорость резания, растет боковое разьедание поверхности, т.е. увеличивается ширина реза, Верхний предел ограничения связан с уменьшением жесткости электрода-инструмента, увеличением биений и за этот счет ростом ширины реза.

Так как совокупность приведенных в отличительной части формулы признаков позволяет придать способу новый комплекс свойств, а именно достигается минимальная ширина реза и время резания при отборе представительной пробы металла, что позволяет сохранить эксплуатационные характеристики диагностируемых узлов и деталей, то предлагаемое решение соответствует критериям "новизна" и "существенные отличия".

На чертеже представлена схема для реализации способа электрохимической обработки кольцевым электродом-инструментом.

В устройстве, реализующем данный способ, электрод-инструмент 1 жестко закреплен на державке 2, выполненной с возмо>кностью совершать осциллирующие колебания с углом а. При этом och осциллирующих колебаний державки совпадает с осью кольцевого электрода-инструмента.

Поэтому и сал кольцевой электрод-инструмент совершает движение вокруг своей оси в виде асциллирующих колебаний. Раствор электролита подается через каналы-направляющие 3, 4, имеющие форму электрода-инструмента, которые изготовлены в специальной пластинке 5 из электроизоляционного материала, расположенной над обрабатываемой деталью 6 на расстоянии

1 — 2 мм при максимальном заглублен«и. Это позволяет раствору электролита то с одной стороны, то с другой в зависил ости от направления движения кольцевого электродаинструмента поступать в межэлектродный промежуток.

Бь ли проведены отборы проб стали 20 при следующих основных хграктерист«ках процесса: отнсшение высоты (h) к толщине (b) кольцевого электрода-инструмента в поперечном сечен«« изменялось от 0,1 до 10; отношение узла осцилляции к центральному углу дуги резания — от 0,8 до 20; отношение диаметра кольцевого электрода-инструмента к глубине погружения (D/Í) — от 2,5 до 40; частота осцилл я ции — от 0,2 до 10 Гц, Резание проводилось кольцевыми электродами-инструментами двух типоразмеров 25 и 65 мм. При этом измеря1773613

35 0 5 лась скорость резания (ммlмин) и ширина реза (мм). Данные испытаний приведены в таблице. Как следует из данных, приведенных в таблице (строки 1-5), при отношении высоты поперечного сечения кольцевого электрода-инструмента к ширине менее 0,2 мм скорость резания уменьшается с 0,25 до

0,27 ммlмин, а ширина реза увеличивается с 0,9 до 1,3 мм, Это связано с тем. что с увеличением ширины кольца растет боковое разьедание поверхности, Верхний предел ограничения более 5 связан с уменьшением жесткости электрода-инструмента, увеличением биений и ростом ширины реза с 0,9 до 1,5 мм. Ухудшение характеристик резания при выходе частоты осцилляции за пределы 0,3 — 5 Гц и отношения угла осцилляции к центральному углу резания за пределы 1-10 (строки таблицы S, 9, 16 и 17) связано с ухудшением качества подачи электролита в межэлектродный промежуток. При параметрах частоты колебаний и амплитуды, выходящих за указанные пределы, ухудшается качество подачи электролита, дестабилизируется процесс резания с 0,33 до 0,23 мм для электрода диаметром 25 мм и с 0,25 до 0,18 мм для электрода диаметром 65 мм. Интервал отношения диаметра кольца к глубине погружения О/Н = 3 — 30 определяется: нижний предел ограничения тем, что не выполняются оптимальные отношения угла осцилляции к центральному углу дуги резания и, как следствие, ухудшается качество подачи электролита в межэлектродный промежуток, снижается скорость резания с 0,33 до

0,28 мм/мин, увеличивается ширина реза с

0.57 до 0,64 мм; верхний предел желателен из-за получения более представительно о образца с увеличением диаметра кольца, но ограничен тем, что снижается жесткость кольцевого электрода-инструмента и„как следствие, увеличивается ширина реза с 0,9 до 0.95 мм, снижается скорость резания.

Таким образом, предложенный способ обеспечивает повышение производительности и качества бездеформационного отбора проб с диагностируемых узлов и агрегатов за счет снижения ширины реза, Основное техническое преимущество заявляемого способа заключается в отсутствии деформации пробы и полном сохранении эксплуатационных характеристик металла диагностируемых узлов и агрегатов на пробе. Это существенно расширяет область возможных исследований металла деталей и узлов без их разрушения, Помимо этого появляется возможность диагностировать все наиболее напряженные узлы и детали после нормативного времени наработки, повысив достоверность прогноза и надежность эксплуатации, исключив трудоемкие операции по вырезке участков паропроводов на исследование, наладке подвесной системы, вварке нового участка и прочих работ, Формула изобретения

Способ электрохимической обработки кольцевым электродом-инструментом, при котором электроду-инструменту сообщают вращательное движение относительно его оси и рабочую подачу относительно заготовки, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности и качества обработки при бездеформационном отборе проб с диагностируемых узлов и агрегатов, кольцевому электроду-инструменту, помегценному в направляющие, задают вращательное движение в виде осциллирующих колебаний с частотой 0,3-0,5 Гц с углом осцилляции, равным 1 — 10 центральных углов вырезаемой дуги, при этом отношение диаметра 0 кольцевого электрода-инструмента к глубине Н погружения выбирают равным

3 — 30, а отношение высоты h к толщине b поперечного сечения кольца — 0,3 — 5, подачу электролита осуществляют через каналынаправляющие, которые располагают на расстоянии 1-2 мм от поверхности обрабатываемого материала.

1773613

10! !-! д с т о т а i Ï !1 в м е т р, Этно ше и!а D/H

С кольцево- о!

ОсLI ил ля У |:!! . го зл екiрода, мк

3

3 оти и

Составитель Б.Чернышев

Редактор Т.Юрчикова Техред гЛМоргентал Корректор П.Гереши

Заказ 3892 Тираж Подписное

БНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

2,5

3

3

3 !

3

0.3

0,2

6g

2Г»

)5

Способ электрохимической обработки кольцевым электродом- инструментом Способ электрохимической обработки кольцевым электродом- инструментом Способ электрохимической обработки кольцевым электродом- инструментом Способ электрохимической обработки кольцевым электродом- инструментом Способ электрохимической обработки кольцевым электродом- инструментом 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению

Изобретение относится к области машиностроения , в частности к электрохимической обработке металлов

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при чистовой обработке пластичных токопроводящих материалов

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки и может быть использовано для непрерывной электрофизико-химической правки торцовых токопроводящих абразивных кругов

Изобретение относится к электрохимическим и электрофизическим методам обработки и может быть использовано в прикладной электрохимии

Изобретение относится к машиностроению , в частности к электрохимическим методам обработки отверстий, пазов и щелей в тонкостенных деталях

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки

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