Способ регулирования межэлектродного зазора при размерной электрохимической обработке

 

СОКИ СООЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (gg 4 В 23 Н 7/18

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

4@.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР.

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3797848/25-08

{22) 09.10.84 (46) 30.05.86. Бел. Ф 20 (71) Уфимский ордена Ленина авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (72) В.В. Атрощенко, Г.В. Быстрых, P.Õ. Ганцев и P.P. Мухутдинов (53) 621;9.047(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 891311, кл. В 23 Н 7/18, 198!. (54)(57) СПОСОБ. РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖЭЛЕКТРОДНОГО ЗАЗОРА ПРИ РАЗМЕРНОЙ

ЭЛЕКТРОХИИИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ импульсами технологического тока согласно которому измеряют величину дисперсии высокочастотных колебаний, напряже,SU„„1234083 А 1 ние на электродах,образуюиих межэлектродный зазор, и изменяют величину этого зазора в зависимости от измеренных значений дисперсии, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повьннения точности регулирования путем увеличения информативности .сигнала, контролирующего величину.межэлектродного зазора, дисперсию высокочастотных колебаний. измеряют в течение 50-ЮО мкс после окончания очередного импульса технологического тока при подаче на межэлектродный зазор напряжения 40-50 В от дополнительного источника мощностью не более 3 кВт в импульсе.

Генератор подает на межэлектродный зазор напряжение амплитудой.

40-50 В. Мощность генератора выбира ют так, чтобы в цикле измерения мощность, выделяемая в зазоре, не превосходила 3 кВт.

Дисперсиометр 1 в течение времени

100-200 мкс измеряет колебания и напряжения U„„ определяет значение

1О дисперсии и передает это значение на схему сравнения 2. В схеме срав-. нения 2 измеренное значение сравнивается с некоторым эталонным значением, и полученный раэностный сигнал посту15 пает на исполнительный механизм 3, выполняющий перемещения электродов на сближение и разведение, чем изменяется межэлектродный зазор.

В момент окончания импульса техэр нологического тока межэлектродный зазор имеет максимальное гаэосодержание.

Поэтому сразу после окончания упомянутого импульса высокочастотные

25 колебания напряжения U„„ èìåþò значительную амплитуду и обладают наивысшей информативностью в части определения величины межэлектродного за,зора.

Сравнительные данные, показывающие степень информативности измерения дисперсии при t„ = 100-200 мкс, = 40-50 В и мощности в иэмерительЧ ном импульсе менее 3 кВт, приведены в таблице. Данные получены при об35 работке детали площадью 200 см при напряжении 18-20 В и токе 4 кА.

1234083 2

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим мето" дам обработки, в частности к способам регулирования межэлектродного зазора при электрохимической размерной обработке импульсами технологического тока.

Цель изобретения — повышение точности регулирования межэлектродного зазора путем увеличения информативности сигнала, контролирующего величину упомянутого зазора.

На фиг. 1 показана временная диаграмма подачи напряжения на электроды, образующие межэлектродный зазор; на фиг. 2 — структурная схема устройства для реализации предлагаемого способа.

На фиг. 1 обозначено: — длительность импульса тех7 нологического тока, t„ — длительность измерения дисперсии;

U - амплитуда напряжения импульса т технологического тока;

U . — среднее значение напряжения

И на межэлектродном зазоре при измерениях дисперсии высокочастотных колебаний., UzÄ - высокочастотные колебания напряжения при измерениях.

Устройство, реализующее предлагаеьвй способ, содержит дисперсиометр 1, схему сравнения 2, исполнительный механизм 3, дополнительный источник 4 и схему синхронизации 5.

Способ осуществляют следующим образом, Длительность t„ цикла измерения,,дисперсии высокочастотных колебаний напряжения UzÄ на межзлектродном зазоре выбирают в пределах .100-200 мкс и совмещают начало цикла измерения с моментом прекращения подачи импульса технологического тока длительно т °

Среднее значение напряжения на межэлектродном зазоре при выполнении упомянутых измерений устанавливают в пределах 40-50 В. Подачу этого напряжения и измерения нроиэводят, например,с помощью устройства(фиг.2).

Схема синхронизации 5 в момент окончания импульса технологического тока включает дополнительный источник 4 на 100-200 мкс и одновременно с ким — дисперсиометр 1.

46

Момент приложения измерительных импульсов приходится на интервал времени, когда межэлектродный зазор полностью запирается газожндкостной смесью. Она образовывается в процессе электродных реакций во время действия импульса технологического напряжения. В момент эапирания сопротивление столба электролита вмежэлектродном эазореувеличивается от тысячных долей.Ом (до запирания) до единиц

Ом (после запирания). Это значит,что значения измерительного тока, несмотря на более высокие амплитудные значения измерительного напряжения, малы по сравнению с технологическим током.

Газожидкостная смесь даже прн высокой скорости протока электролита не успевает за время действия иэме.рительного импульса вымываться из за50

0,6

Величины не коррелированы

То же

0,8

0,85

0,7

20 !

00. 0,95

О, .

0,95

0,85

0,8

0,85

0,7

0,9

1,05

0,95 и

0,8

0,95

Оэ 95 и

0,95

0 65

100

0,9

0,95

0,95

0,95

0,9

0,9

1,02

1,05

0 9S

1,02

0,95

50! 55

1,45

194

2,1

1,6

1,5

1,4

6 ° 1

1,65

2,25

1,8

1,4

792

1,9

400

2,4

8,6

1,6

1,5

1 ° 4

3,6

100

2 ° 5

2,!!

2,9

1,8

2,3

1,5

12,5

Пробой электролита е дуга на 8ОХ импульсов

Пробой

9ЛЕКтрО лита ду-. га на 30$ иниульсов

2,3

1,8

1,4 6,3

1,8 . 16

2,1

1,5

100Пробой электролита, дуга íà 20Х иинульсов

1234083 4 зора. В результате сопротивление на- вать микропробои газожидкостной смегрузки измерительных импульсов ста- си без их перехода в пробой столба бильно сохраняет значения, соответ- электролита в МЭЗ, если мощность в ствующие единицам Ом. Малые значения импульсе не превосходит 3 кВт. При измерительного тока практически не

5 этих параметрах измерительных импульпроизводят съем материала с поверх-. сов имеет место наивысшая чувствиности обрабатываемой детали. В то же тельность измеряемой вероятностной время измерительное напряжение с па- характеристики колебаний напряжения раметрами импульсов U = 40-50 В и к изменению величины межэлектродного

100-200 мкс способно иницииро- 1О зазора. ч

1234083

Продолжени блицы

Амлллту иэиар пульс и, (в) 2,4

1,8

60

1,9

Составитель Р. Мельдер

Техред О. Соико

Редактор И. Бандура

Корректор А. Ференц

Подписное

Производственно-полиграФическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Пробой 2,9 электролита, луга ва 503

3мзщльс Оз Пробой 2,9 электролита;дуга ла 9И лилульсов

Заказ 2934/14 Тираж 1061

ВНИИПИ Государственного комитета.СССР по делам изобретений .и открытий

1-13035, Москва, Ж-.35 Раувская иаб. д. 4/5 вевие раие дисRik к виещею рву и/В)

Способ регулирования межэлектродного зазора при размерной электрохимической обработке Способ регулирования межэлектродного зазора при размерной электрохимической обработке Способ регулирования межэлектродного зазора при размерной электрохимической обработке Способ регулирования межэлектродного зазора при размерной электрохимической обработке 

 

Похожие патенты:

Впт5 // 407701

Изобретение относится к электрофизикохимической обработке материалов и позволяет повысить надежность защиты от коротких замыканий

Изобретение относится к устройствам для электроискрового легирования сложнофасонных профилей с переменным углом наклона обрабатываемой поверхности к направлению осцилляции электрододержателя устройства

Изобретение относится к области электрофизических и электрохимических методов обработки

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки и касается способов защиты от короткого замьпсания при электрохимической размерной обработке

Изобретение относится к способу регулирования межэлектродного зазора при размерной электрохимической обработке и устройству для его осуществления

Изобретение относится к области электрофизических методов обработки токопроводящих материалов и касается устройств для регулирования межэлектродного промежутка при электроискровом легировании

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в станках, оснащенных автоматической системой управления

Изобретение относится к металлообработке , в частности к электрохимической обработке

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки

Изобретение относится к электрофизическим электрохимическим методам обработки
Наверх