Способ автоматического контроля плотности тока при гальванических процессах

 

О П И С АН ИЕИЗОБРЕТЕН И Я п1) 5650 80 боез Советских

Социалистических,Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 30.06.75 (21) 2149802/02 с присоединением заявки № (23) Приоритет

Опубликовано 15.07.77. Бюллетень № 26

Дата опубликования описания 29.08.77 (51) М. Кл С 25D 21/12

Государственный комитет

Совета Министров СССР (53) УДК 621.357.74. .002.02 (088.8) до делам изабретений и открытий (72) Авторы изобретения А. Н. Фокин, Н. К. Фокин, А, П. Мельников, В. Г. Гусев и В. Т. Иванов (71) Заявитсль (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПЛОТНОСТИ

ТОКА ПРИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Изобретение относится к области контроля гальванических процессов, в частности контроля плотности тока на деталях, подвергаемых гальванической обработке.

Известны способы измерения плотности тока в электролитических ваннах. К ним относятся измерение тока, протекающего по пластине известной площади, завешиваемой в ванну вместе с деталями, и измерение тока, протекающего между анодом и заземленным корпусом ванны (1, 2). Однако указанные способы не находят широкого применения в первом случае из-за необходимости частой смены эталонных пластин, которые быстро покрываются и изменяют габаритные размеры, и необходимости расположения их в строго определенном месте ванны, и во втором случае вследствие низкой точности измерений, обусловленной неудовлетворительным соответствием плотности тока в ванне и плотности тока на деталях из-за характера распределения электрического поля в ванне и отличий напряжения анод †корп от напряжения анод †дета, что вызвано дополнительными падениями напряжений на токоподводах катодной штанги. Кроме того, эксплуатационные характеристики применяемых устройств неудовлетворительны вследствие быстрого изменения электрохимических свойств участка ванны, через который протекает электрический ток, и соответствующего изменения распределения тока в ванне.

Целью изобретения является повышение точности определения катодной плотности то5 ка и улучшение эксплуатационных характеристик. Это достигается тем, что одновременно с загрузкой деталей в ванну вводится «свидетель» в виде пластины, электрически соединенной с катодом ванны, а катодная плот10 ность определяется по току, протекающему через поверхность «свидетеля», ограниченную площадью внутреннего окна бесконтактного датчика.

Сущность способа поясняется чертежом, 15 где 1 — ванна с электролитом; 2 — бесконтактный датчик; 3 — «свидетель», представляющий собой плоскую электропроводную пластину постоянной известной толщины; 4— блок переработки сигналов датчика; 5 — блок

20 регулирования плотности тока; б — регулируемый источник питания; 7 — аноды; 8 — катодные штанги; 9 — детали, подвергаемые обработке; 10 — соединительные провода.

«Свидетель» 3 устанавливают в ванну 1

25 одновременно с загрузкой деталей 9 на минимально допустимом расстоянии от окна жестко закрсплснного бесконтактного датчика 2.

При подключении между анодами 7 и катодной штангой 8 постоянного напряжения в

30 ванне протекает электрический ток, который

565080 распределяется между покрываемыми деталями и «свидетелем», причем ток, протекающий через внутреннее окно бесконтактного датчика 2, характеризует среднюю плотность тока на участке «свидетеля», находящегося против этого окна.

Выходной сигнал бесконтактного датчика поступает в блок 4 переработки сигналов, а усиленный сигнал направляется в блок 5 регулирования плотности тока, с выхода кото- 10 рого подается сигнал на регулируемый источник 6 питания. Выходное напряжение источника питания увеличивается или уменьшается так, что средний катодный ток становится равным номинальной заданной величине. 15

При изменении температуры электролита, его концентрации или при изменении площади загружаемых деталей изменяется сигнал с выхода бесконтактного датчика, а система регулирования соответственно изменяет вы- 20 ходное напряжение регулируемого источника питания и автоматически восстанавливает заданный средний катодный ток.

Таким образом, осуществляется непрерывный процесс измерения и регулирования ка- 25 тодной плотности в заданных технологическим процессом пределах.

Закрепление в ванне бесконтактного датчика и введение «свидетеля», устанавливаемого так, что обеспечивается параллельное рас- 30 положение датчика относительно «свидетеля» на постоянном определенном расстоянии, позволяет измерять плотность тока при загрузке деталей в ванну вручную или автоматически автооператором, повысить точность измерения и регулирования, исключить влияние на показания датчика геометрии деталей и их расположения относительно датчика, упростить изготовление «свидетеля», так как

его площадь не влияет на точность измерения.

При использовании данного способа легко реализуются высоконадежные и точные устройства автоматической установки заданной плотности тока на деталях, так как единственным перемещаемым элементом является

«свидетель», который находится в тех же условиях, что и детали, подвергаемые гальванообработке.

Формула изобретения

Способ автоматического контроля плотности тока при гальванических процессах, основанный на измерении тока, протекающего через фиксированную площадь внутреннего окна магнитного усилителя, являющегося бесконтактным датчиком плотности тока, о тл ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности определения катодной плотности тока и улучшения эксплуатационных характеристик, одновременно с загрузкой деталей в ванну вводится «свидетель» в виде пластины, электрически соединенной с катодом ванны, а катодная плотность тока определяется IIQ току, протекающему через поверхность «свидетеля», ограниченную площадью внутреннего окна бесконтактного датчика.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Короленко Н. К. Источники и регулирование тока в цехах электрохимической обработки металлов. М.-Л., Энергия, 1964, с. 154.

2. Авторское свидетельство № 362071, кл, С 25D 21/12, 1970.

Редактор Н. Корченко

Составитель А. Фокин

Техред М. Семенов

Корректор Л. Брахнына

Заказ 1882/4 Изд. № 644 Тираж 671 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Я-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Способ автоматического контроля плотности тока при гальванических процессах Способ автоматического контроля плотности тока при гальванических процессах Способ автоматического контроля плотности тока при гальванических процессах 

 

Похожие патенты:

Птб // 406962

Изобретение относится к оборудованию для гальванотехники и может быть использовано, например, при микродуговом оксидировании вентильных металлов и их сплавов или при нанесении покрытий путем осаждения металлов и их сплавов

Изобретение относится к установке для электролитического нанесения металлического покрытия на ленты

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно, к устройствам для электролитического получения цветных металлов в электролизерах с плоскими или пластинообразными электродами, в частности, к устройствам для автоматического контроля массы осаждаемого цинка на катодах электролизной ванны при управлении процессом электролиза

Изобретение относится к гальванотехнике, в частности к устройствам для микродугового оксидирования поверхностей вентильных металлов

Изобретение относится к оборудованию для гальванотехники и используется для стабилизации тока источника питания гальванических ванн при нанесении покрытий путем осаждения металлов и сплавов с высокой точностью по толщине слоя

Изобретение относится к оборудованию для электролитической обработки поверхностей изделий из металлов и металлических сплавов путем оксидирования

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для лакирования изделий, в частности автомобильных кузовов

Изобретение относится к химической обработке струйным методом поверхностей размещаемых на подвесках деталей машиностроения и приборостроения и применимо в гальваническом производстве, производстве печатных плат и других производствах, использующих данный метод обработки

Изобретение относится к электрическому контактированию плоского изделия в электролитических или химических жидкостных установках непрерывного действия
Наверх