Способ электрохимической обработки токопроводящих материалов

 

-397301

ОПИСАН ИЕИЗОБРЕТЕ Н И Я

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

М. Кл. В 23р 1/04

Заявлено 29.111.1971 (№ 1G34661/25-8) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 17.1Х.1973. Бюллетень № 37 Дата опубликования описания 28.1.1974

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изооретений и открытий

УДК 621.9.047(088.8) Авторы изобретения

М. К. Качеев и Л. М. Ковалев

Заявитель

СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

ТОКОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ ски исключающее электрохимическое растворение материала электрода-инструмента.

Изменение расстояния между электродоминструментом и изделием можно осуществить, 5 например, с помощью вибратора, соединенного с электродом-инструментом или с изделием. Совмещения по фазе синусоид колебания вибратора и переменного тока осуществляют, например с помощью фазорегулятора.

10 Пример осуществления способа. На экспериментальной лабораторной установке обработаны образцы из стали 45 электродом-инструментом из нержавеющей стали марки

Х18Н9Т.

15 Условия обработки: электролит — 18О/о-ный водный раствор хлористого натрия, напряжение переменного тока 8 — 9 в, плотность тока

40 — 50 а/смо, частота изменения величины межэлектродного зазора 50 г/1, величина ра20 бочего межэлектродного зазора примерно

0,2 мм.

Способ электрохимической обработки токопроводящих материалов в среде электролита на переменном токе, отличаю цийся тем, что, с целью обеспечения износостойкости схемы

30 обработки за счет исключения растравлива1

Изобретение относится к электрохимической обработке металлов.

Известны способы регулирования межэлектродного промежутка при электрохимической обработке, в частности способ, сущность которого состоит в том, что на электроды, кроме импульсного тока, синхронизированного с вибрацией электродов, подают дополнительтый ток низкого напряжения. При этом межэлектродный промежуток регулируют по управляющим броскам этого тока.

Предлагаемый способ отличается от известного тем, что рабочий зазор изменяют синхронно с изменением тока от рабочего до такого, прои котором электрохимическая обработка практически не идет. Это обеспечивает износостойкость схемы обработки за счет исключения растравливания электрода-инструмента во время действия обратной полуволны тока. Электрод-инструмент и обрабатываемое изделие в течение одной полуволны переменного тока находятся один от другого на расстоянии рабочего зазора. В это время обрабатываемое изделие — анод, а электрод-инструмент — катод. Идет электрохимичсская обработка изделия.

В период обратной полуволны переменного тока электрод-инструмент и обрабатываемое изделие удаляются на расстояние, практичеПредмет изобретения

397301

Составитель В. Шадрина

Техред T. Курилко

Корректор E. Блюмина

Редактор Л. Ушакова

Заказ 3721/11 Изд. ¹ 29 Тираж 888 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, )К-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 ния электрода-инструмента во время действия обратной полуволны тока, в процессе обработки рабочий зазор изменяют синхронно с изменением тока от рабочего до такого, при котором электрохимическая обработка практически не идет.

Способ электрохимической обработки токопроводящих материалов Способ электрохимической обработки токопроводящих материалов 

 

Похожие патенты:

В птб // 396229

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