1
Изобретение относится к способам электрохимической размерной обработки металлов для обработки сложиофасонных поверхностей, преимущественно литых сплавов, например, постоянных магнитов.
Известен способ электрохимической размерной обработки сложнофасоиных поверхностей, например, лопаток турбин, при котором электроду-инструменту сообщают подачу и продольную вибрацию при неподвижной обрабатываемой детали. Ири электрохимической обработке литых сплавов возникают трудности из-за большого количества неметаллических включений, ухудшающих качество и точность процесса, вызывающих искажение рабочей поверхности электрода-инструмента и короткие замыкаиия.
С целью повышения эффективности удаления неметаллических включений на краях обрабатываемой детали по предлагаемому способу скорости продольной и поперечной осцилляции сдвинуты по фазе относительно друг друга на 1/4 периода.
Это повышает качество обработки, а также эффективность удаления пеметаллических включений на краях обрабатываемой детали.
На фиг. 1 схематически изображено устройство для реализации предлагаемого способа; на фиг. 2 - график осциллирующих продольных и поперечных движений.
В рабочую камеру 1 закрепляется обрабатываемая деталь 2. Обработку ведут профилированным электрод-инструментом 3, которому сообщают подачу 5 и продольные осциллирующие движения А. Поперечные осциллирующие движения В сообщают обрабатываемой детали с частотой / 50-80 Гц.
В процессе обработки и выявления на обрабатьгваемой поверхности скрытых неметаллических включений, последние встречаются с передней поверхностью вибрирующего электрод-инструмента. Часть неметаллических включения дробится рабочей поверхностью электрод-инструмента и уносится интенсивным нротоком электролита.
Удаление более крупных неметаллических включений эффективно достигается за счет дополнительного наложения поперечного осциллирующего движения неметаллических включений относительно рабочей поверхности электрод-инструмента. С целью исключения встречи неметаллических включений обрабатываемой поверхности с электрод-инструментом в крайних положениях при нулевых скоростях относительных движений предлагается указанные осциллирующие движения сдвигать по фазе на 1/4 периода, как показано на фиг. 2.
Предлагаемое изобретение существенно улучшает гидродина мический режим протока
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ размерной электрохимической обработки | 1982 |
|
SU1079394A1 |
Способ высокоточной непрерывной импульсно-циклической размерной электрохимической обработки деталей осциллирующим электродом | 2020 |
|
RU2747436C1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ РАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ВРАЩАЮЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | 2016 |
|
RU2622075C1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ И ПОКРЫТИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2402630C2 |
СПОСОБ ДВУСТОРОННЕЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ РАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ | 2011 |
|
RU2448818C1 |
Электрод-инструмент | 1974 |
|
SU513826A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОСЦИЛЛИРУЮЩИМ ЭЛЕКТРОДОМ-ИНСТРУМЕНТОМ | 2018 |
|
RU2679501C1 |
СПОСОБ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 2010 |
|
RU2440881C2 |
Способ сухого электрополирования лопатки турбомашины и установка для его реализации | 2023 |
|
RU2799180C1 |
Способ размерной электрохимической обработки | 1977 |
|
SU625893A1 |
Авторы
Даты
1976-03-15—Публикация
1973-08-13—Подача