Способ электроконтактной резки металлических материалов

 

Способ может быть использован при разделительных операциях. Инструмент устанавливают выше разрезаемого изделия, подают и приводят его во вращение. Подачу инструмента осуществляют с постоянным усилием за счет его силы тяжести. В зависимости от величины усилия подачи инструмента определяют угол наклона линии реза к горизонту по формуле. Усилие подачи инструмента определяют по формуле в зависимости от скорости резания, свойств материала и размеров заготовки, режимов процесса, размеров дискового электрода и т.п. Способ может быть осуществлен в полевых условиях и позволяет сократить время резки. 1 ил.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к электрическим методам обработки, и может быть использовано при разделительных операциях.

Известны способы резки ручной электрической машиной, например ИЭ-2011[1] . Машина предназначена для резки заготовок вручную в нестационарных условиях. Основной недостаток этого способа заключается в том, что ручная резка указанной машиной неудобна, так как машину массой 6,2 кг ориентировать в пространстве и осуществлять подачу продолжительное время утомительно. Другим недостатком является то, что существует опасность поражения оператора осколками инструмента при его разрушении.

Существует способ электроконтактной обработки, осуществляемый вращающимся дисковым электродом [2]. В данном способе резку проводят за счет приведения дискового электрода во вращение и осуществления его подачи. Глубина реза зависит от силы тяжести инструмента и усилия, приложенного к нему. Недостатком такого способа является наличие следящего устройства за скоростью подачи и усилием прижима.

Задача изобретения - сокращение времени резки и упрощение способа электроконтактной резки.

Поставленная задача решена тем, что в известном способе электроконтактной резки, включающем подачу инструмента и приведение его во вращение, согласно изобретению инструмент устанавливают выше разрезаемого изделия, подачу инструмента осуществляют с постоянным усилием за счет его силы тяжести, при этом в зависимости от величины усилия подачи инструмента Gn определяют угол наклона линии реза к горизонту по формуле: где Gn - усилие подачи инструмента; Gдв.ч. - вес движущихся частей установки.

Усилие подачи инструмента определяют по формуле: где vn - скорость резания, м/с; 3 - плотность материала заготовки, кг/м3; Н3 - толщина разрезаемой заготовки, м; bд - толщина дискового электрода, м; с - удельная теплоемкость материала заготовки, Дж/кгград;
Тпл - температура плавления материала заготовки, oС;
Тс - температура окружающей среды, oС;
q - удельная теплота плавления материала заготовки, Дж/кг;
U - напряжение источника питания, В;
I - сила тока, А;
3 - доля энергии разряда, переданная заготовке;
n - число оборотов дискового электрода, об/мин;
rд - радиус дискового электрода, м;
kтp - коэффициент трения скольжения.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, где изображена схема установки для электроконтактной резки.

Диск пилы 1, закрепленный на валу электродвигателя, установленного на тележку 2, движется к заготовке 3 по направляющим 4, наклоненными к горизонту под углом , за счет силы тяжести Gт. При этом подача происходит за счет тангенциальной составляющей силы тяжести. Отличительная черта заявленного способа заключается в том, что усилие подачи задают постоянным, зависимым от угла наклона направляющих к горизонту. Для увеличения усилия подачи увеличивают угол наклона и, наоборот, для уменьшения усилия - уменьшают угол наклона.

При резке тележку, на которой расположен электродвигатель с диском - пилой, устанавливают на направляющие выше разрезаемой заготовки и подводят к ней, после чего подают напряжение.

Ниже приведен пример конкретного применения для резки листа из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, длиной 500 см, время резки 19,6 с.

Gдв.ч.=10 кг, rд=10 см, bд=1 мм;
для нержавеющей стали 12Х18Н10Т:
3 =7800 кг/м3, 0,71 Дж/кгград, Тпл=1400oС, q=227 кДж/кг, Н3=3 мм, U=5 B, I=500 A.

Для вычислений воспользуемся формулой

где 3 - доля энергии разряда, переданная заготовке;
U - напряжение источника питания, В;
I - сила тока, А;
Hp - удельная энтальпия расплава;
Ho - удельная энтальпия предварительно нагретой заготовки;
bд - толщина дискового электрода, м;
Н3 - толщина разрезаемой заготовки, м;
3 - плотность материала заготовки, кг/м3;
используя некоторые упрощения
Hpс(Tплс)+q,
где с - удельная теплоемкость материала заготовки, Дж/кгград;
Тпл - температура плавления материала заготовки, oС;
Тс - температура окружающей среды, oС;
q - удельная теплота плавления материала заготовки, Дж/кг;
а также учитывая, что появляется тангенциальная составляющая силы тяжести и заготовка предварительно не нагревается, имеем:


Необходимый угол наклона линии реза к горизонту

Заявляемый способ можно осуществить в любых полевых условиях при значительном сокращении затрат времени и энергии по сравнению с прототипом, например, для нержавеющей стали 12Х18Н10Т время резки заготовки длиной 5 м составит всего 19,6 с при угле наклона линии реза 51 градус к горизонту. По прототипу резка проводится в помещениях и затраты времени составляют более минуты.

Источники информации
1. Электрическая отрезная ручная машина. И.Я. Шестаков, Ю.П. Колесников, В. А. Кузьменко. Сборник трудов Сибирской аэрокосмической академии. Красноярск, 1997.

2. Попилов Л.Я. Электрофизическая и электрохимическая обработка материалов: Справочник - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1982-с. 142.

3. Перспективные материалы, технологии, конструкции: Сб. науч. тр./ Под ред. проф. В.В. Стацуры. - Вып.4. - Красноярск: САА. 1998.-с. 643-648.


Формула изобретения

Способ электроконтактной резки изделий из металлических материалов, включающий подачу инструмента и приведение его во вращение, отличающийся тем, что инструмент устанавливают выше разрезаемого изделия, подачу инструмента осуществляют с постоянным усилием за счет его силы тяжести, при этом в зависимости от величины усилия подачи инструмента Gn определяют угол наклона линии реза к горизонту по формуле

где Gn - усилие подачи инструмента;
Gдв.ч - вес движущихся частей установки,
а усилие подачи инструмента определяют по формуле

где vn - скорость резания, м/с;
з - плотность материала заготовки, кг/м3;
Н3 - толщина разрезаемой заготовки, м;
bд - толщина дискового электрода, м;
с - удельная теплоемкость материала заготовки, Дж/кгград;
Тпл - температура плавления материала заготовки, oС;
Тc - температура окружающей среды, oС;
q - удельная теплота плавления материала заготовки, Дж/кг;
U - напряжение источника питания, В;
I - сила тока, А;
з - доля энергии разряда, переданная заготовке;
n - число оборотов дискового электрода, об/мин;
rд - радиус дискового электрода, м;
kтp - коэффициент трения скольжения.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам : обработки, в частности к способам электроэрозионного профилирования шлифовального круга

Изобретение относится к области электа рофизических и электрохимических методов обработки, в частности к электродным головкам, Цель изобретения - повышение надежности работы и упрощение конструкции за счет обеспечения вращения шпинделя электродной головки в результате взаимодействия технологического тока с магнитным полем источника постоянного магнитного поля

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано на оборудовании для электрообработки листовых деталей по схеме трепанации трубчатым электродом-инструментом

Изобретение относится к металлообработке , а именно к конструкциям электродов-инструментов для электроэрозионной обработки

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении шпоночных пазов на наружных и внутренних поверхностях деталей машин

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к электрическим методам обработки, и может быть использовано в машиностроении для обработки и резки заготовок из токопроводящих материалов

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки, в частности к способу электрохимической резки алмазным дисковым электродом-инструментом

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для повышения качества деталей машин при изготовлении шпоночных пазов на наружных и внутренних поверхностях

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для повышения качества деталей машин при изготовлении шпоночных пазов на наружных и внутренних поверхностях

Изобретение относится к технологии механической обработки деталей, преимущественно из вязких труднообрабатываемых материалов, а также закаленных сталей

Изобретение относится к способам комбинированной обработки материалов, в частности трибоэлектрохимическим способам сверления хрупких диэлектриков

Изобретение относится к комбинированным методам обработки с наложением электрического поля и механического упрочнения поверхностного слоя

Изобретение относится к обработке материалов алмазными кругами на токопроводящей связке и может быть использовано в машиностроении и приборостроении для шлифования деталей, преимущественно со сложным профилем поверхности
Наверх