[go: up one dir, main page]

RU2263010C1 - Способ размерной электрохимической обработки заготовок в проточном электролите - Google Patents

Способ размерной электрохимической обработки заготовок в проточном электролите Download PDF

Info

Publication number
RU2263010C1
RU2263010C1 RU2004116783/02A RU2004116783A RU2263010C1 RU 2263010 C1 RU2263010 C1 RU 2263010C1 RU 2004116783/02 A RU2004116783/02 A RU 2004116783/02A RU 2004116783 A RU2004116783 A RU 2004116783A RU 2263010 C1 RU2263010 C1 RU 2263010C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
electrode
tool
processing
blanks
Prior art date
Application number
RU2004116783/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.П. Семенов (RU)
Л.П. Семенов
Original Assignee
Тульский государственный университет (ТулГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тульский государственный университет (ТулГУ) filed Critical Тульский государственный университет (ТулГУ)
Priority to RU2004116783/02A priority Critical patent/RU2263010C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2263010C1 publication Critical patent/RU2263010C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Изобретение может быть преимущественно использовано при электрохимической размерной обработке нежестких заготовок, например заготовок печатных схем, в импульсно-циклическом режиме. В способе размерной электрохимической обработки заготовок в проточном электролите электродом-инструментом в импульсно-циклическом режиме в процессе обработки периодически изменяют направление подачи электролита в межэлектродный зазор, причем изменение направления подачи электролита осуществляют путем поворота заготовки совместно с электродом-инструментом вокруг оси, перпендикулярной направлению подачи электролита, во время пауз между импульсами технологического тока, при этом угол поворота выбирают из соотношения: φ=(2n-1)π/Кц-1, где φ - угол поворота обрабатываемой заготовки и электрода-инструмента; n - целое положительное число; Кц - число циклов обработки, обеспечивается повышение точности обработки заготовок печатных схем. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электрофизических и электрохимических методов обработки и может быть использовано при электрохимической размерной обработке нежестких заготовок в импульсно-циклическом режиме.
В известном способе электрохимической размерной обработки по патенту США №3769194, В 23 Н 1/00, опубл. 1973 г. 30 сент. Том 915, №5 обработку осуществляют подвижным вдоль направления подачи электролита электродом-инструментом при постоянном напряжении на электродах. В этом случае нестабильность параметров электролита (зашламленность, газонаполнение, температура) в межэлектродном промежутке по длине электрода-инструмента не влияет на точность электрохимического формообразования и по длине цилиндрического отверстия будет снят одинаковый припуск, т.к. каждый участок обрабатываемой поверхности заготовки обрабатывается последовательно всеми участками катодной поверхности электрода инструмента по мере его перемещения в процессе обработки по длине отверстия.
Однако существенным недостатком известного способа является низкая производительность процесса обработки, т.к. каждый участок обрабатываемой поверхности заготовки обрабатывается последовательно по мере перемещения электрода-инструмента по длине отверстия.
В известном способе электрохимической обработки по кн. Оборудование для размерной электрохимической обработки деталей машин. / Под ред. проф. Ф.В.Седыкина. - М.: Машиностроение, 1980, - стр.261-262, обработку осуществляют неподвижным электродом инструментом при постоянном напряжении на электродах. В этом случае способ обеспечивает максимальную производительность процесса, т.к. вся поверхность заготовки обрабатывается одновременно.
Однако существенным недостатком известного способа является низкая точность обработки из-за нестабильности параметров электролита в межэлектродном зазоре по длине межэлектродного промежутка. В результате увеличения зашламленности, газонаполнения и температуры электролита по длине заготовки уменьшится его электропроводность и при обработке цилиндрического отверстия неподвижным электродом-инструментом по длине заготовки будет снят разный припуск.
Отмеченные недостатки могут быть устранены путем электрохимической обработки заготовок в импульсно-циклическом режиме, когда вся поверхность заготовки обрабатывается одновременно без снижения точности обработки.
В известном способе размерной электрохимической обработки заготовок по А.с. СССР №260787 В 23 Н 1/00, опубл. 1970 г, обработку ведут в импульсно-циклическом режиме в следующей последовательности. Сначала электрод-инструмент подводят к обрабатываемой поверхности заготовки до электрического контакта с ней, что соответствует нулевому межэлектродному зазору, а затем отводят на максимальный промывочный зазор, после чего электрод-инструмент подводят к обрабатываемой поверхности на минимальный - рабочий зазор и подают импульс рабочего тока, а затем электрод-инструмент подводят к обрабатываемой поверхности заготовки до электрического контакта с ней. Далее цикл обработки повторяется.
Таким образом, промывка зоны обработки на максимальном межэлектродном зазоре увеличивает эффективность выноса продуктов анодного растворения из зоны обработки, а подача импульса рабочего тока - увеличивает степень копирования электрода-инструмента на обрабатываемой поверхности, т.е. увеличивает точность обработки.
Недостатком известного способа является низкая точность расчета величины рабочего зазора, что увеличивает вероятность коротких замыканий в процессе обработки.
Известный способ размерной электрохимической обработки в импульсно-циклическом режиме по А.с. СССР №323243 В 23 Н 1/00, опубл. 1972 г свободен от указанного недостатка. В известном способе обработку ведут в следующей последовательности. Сначала электрод-инструмент подводят к обрабатываемой поверхности до электрического контакта с ней, что соответствует нулевому межэлектродному зазору - δ0, а затем отводят на минимальный рабочий - зазор - δр и подают импульс рабочего тока, а затем электрод-инструмент отводят на максимальный - промывочный зазор - δпр и осуществляют промывку зоны обработки от продуктов анодного растворения. Далее цикл обработки повторяется.
Таким образом отвод электрода-инструмента на рабочий зазор -δр после его электрического контакта с рабочей поверхностью заготовки значительно увеличивает точность установления величины рабочего зазора, что значительно снижает вероятность коротких замыканий в процессе обработки.
Рассмотренные процессы размерной электрохимической обработки нашли широкое применение при обработке полостей штампов и пресс-форм, однако при снижении жесткости заготовок эффективность их использования резко снижается, а при обработке заготовок печатных схем их использование нецелесообразно.
В известном способе размерной электрохимической обработки заготовок в проточном электролите по А.с. СССР №288964 В 23 Н 1/00, опубл. 1971 г, выбранном автором за прототип, как наиболее близкий по своей технической сущности и достигаемому эффекту, обработку ведут в импульсно-циклическом режиме, осуществляя в паузах изменение направления тока электролита в межэлектродном зазоре путем реверсирования электродвигателя гидронасоса. Известный способ обеспечивает более высокую точность обработки нежестких заготовок, которая увеличивается за счет компенсации погрешности предыдущего цикла обработки на последующем, при изменении направления подачи электролита в межэлектродный зазор на противоположное.
Однако недостатком этого способа является частичная компенсация погрешности обработки за счет влияния зашламленности, газонаполнения и температуры по длине зазора на точность обработки, т.к. при реверсировании двигателя гидронасоса часть отработанного электролита вновь попадает в зону обработки и нарушается гидродинамический режим в межэлектродном промежутке.
Изобретение направлено на повышение точности обработки нежестких заготовок печатных схем.
Это достигается тем, что в известном способе размерной электрохимической обработки заготовок в проточном электролите электродом-инструментом в импульсно-циклическом режиме, при котором в процессе обработки периодически изменяют направление подачи электролита в межэлектродный зазор, изменение направления подачи электролита осуществляют путем поворота заготовки совместно с электродом-инструментом вокруг оси, перпендикулярной направлению подачи электролита во время пауз между импульсами технологического тока, причем угол поворота выбирают из соотношения:
φ=(2n-1)π/Кц-1,
где φ - угол поворота обрабатываемой заготовки и электрода-инструмента;
n - целое положительное число;
Кц - число циклов обработки.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 представлена схема обработки; на фиг.2 - плановая проекция.
Позиции на чертеже обозначают: корпус приспособления - 1; электрод-инструмент с негативным токопроводящим рисунком печатной схемы - 2; заготовка печатной схемы - 3; штуцер для подвода электролита - 4; штуцер для отвода электролита - 5; коммутатор - 6; электродвигатель с редуктором - 7. Синхронный поворот заготовки и электрода-инструмента позволяет периодически изменять направление подачи электролита в межэлектродный промежуток и тем самым добиться более полной компенсации погрешности обработки по длине обрабатываемой заготовки, т.к. погрешность обработки от предыдущего цикла устраняется на последующих. Участки обрабатываемой поверхности заготовки, первоначально находящиеся в зоне выхода электролита из межэлектродного промежутка, т.е. в зоне меньшей скорости анодного растворения материала, постепенно перемещаются в зону входа электролита, т.е. в зону большей скорости анодного растворения. За время обработки результирующий поворот заготовки выбирают таким образом, чтобы участки обработки сместились относительно входа и выхода электролита на угол, равный π или кратный нечетному числу π. Тогда угол поворота заготовки совместно с электродом-инструментом вокруг оси, перпендикулярной направлению подачи электролита во время пауз между импульсами технологического тока, выбирают из соотношения:
φ=(2n-1)π/Кц-1.
Таким образом обработку заготовки осуществляют одновременно по всей поверхности, а влияние зашламленности, газонаполнения и температуры электролита по длине заготовки на точность обработки компенсируют изменением направления подачи электролита в межэлектродный зазор. Процесс обработки осуществляют в следующей последовательности.
В исходном положении в корпусе 1 приспособления установлены электрод-инструмент с негативным токопроводящим рисунком печатной схемы 2 и заготовка печатной схемы 3. На корпусе 1 закреплены штуцер 4 для подвода электролита и штуцер 5 для отвода электролита. Через коммутатор 6, минус источника питания периодически подключают к электроду инструменту 2. Плюс источника питания подключен к заготовке печатной схемы. Затем в зону обработки подают электролит и начинают периодически изменять направление подачи электролита в межэлектродный зазор путем поворота заготовки совместно с электродом-инструментом с помощью электродвигателя с редуктором 7, а угол поворота выбирают из соотношения:
φ=(2n-1)π/Кц-1,
причем поворот осуществляют во время пауз технологического тока. За время обработки печатной схемы суммарный поворот заготовки совместно с электродом-инструментом выбирают кратным нечетному числу π.
Таким образом предложенный способ размерной электрохимической обработки обеспечивает высокую точность обработки нежестких заготовок при сохранении производительности процесса.

Claims (1)

  1. Способ размерной электрохимической обработки заготовок в проточном электролите электродом-инструментом в импульсно-циклическом режиме, при котором в процессе обработки периодически изменяют направление подачи электролита в межэлектродный зазор, отличающийся тем, что изменение направления подачи электролита осуществляют путем поворота заготовки совместно с электродом-инструментом вокруг оси, перпендикулярной направлению подачи электролита, во время пауз между импульсами технологического тока, причем угол поворота выбирают из соотношения:
    φ=(2n-1)π/Кц-1,
    где φ - угол поворота обрабатываемой заготовки и электрода-инструмента;
    n - целое положительное число;
    Кц - число циклов обработки.
RU2004116783/02A 2004-06-02 2004-06-02 Способ размерной электрохимической обработки заготовок в проточном электролите RU2263010C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004116783/02A RU2263010C1 (ru) 2004-06-02 2004-06-02 Способ размерной электрохимической обработки заготовок в проточном электролите

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004116783/02A RU2263010C1 (ru) 2004-06-02 2004-06-02 Способ размерной электрохимической обработки заготовок в проточном электролите

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2263010C1 true RU2263010C1 (ru) 2005-10-27

Family

ID=35864224

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004116783/02A RU2263010C1 (ru) 2004-06-02 2004-06-02 Способ размерной электрохимической обработки заготовок в проточном электролите

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2263010C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2401725C2 (ru) * 2008-08-14 2010-10-20 Открытое акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод" Способ электрохимической размерной обработки изделий из листового материала и устройство для его осуществления

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2567781A1 (fr) * 1984-07-20 1986-01-24 Westinghouse Electric Corp Procede d'usinage electrochimique pour enlever les zones en surepaisseur ou les bossages de la surface d'une piece metallique reactive

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2567781A1 (fr) * 1984-07-20 1986-01-24 Westinghouse Electric Corp Procede d'usinage electrochimique pour enlever les zones en surepaisseur ou les bossages de la surface d'une piece metallique reactive

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2401725C2 (ru) * 2008-08-14 2010-10-20 Открытое акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод" Способ электрохимической размерной обработки изделий из листового материала и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2301703B1 (en) Systems and apparatus relating to electrochemical machining
CN102528188B (zh) 一种微细电极的电火花电化学复合加工方法
US20110073485A1 (en) Methods, systems and apparatus relating to electrochemical machining
CN101003100A (zh) 电解车削加工方法
JP2011067939A5 (ru)
US10717140B2 (en) Device for the electrochemical processing of a metal workpiece
CN108372335A (zh) 一种密集斜方孔的电解加工方法
EP0228772B1 (en) Multi-axis ecm machine useful for machining airfoils of rotors
US20110073465A1 (en) Systems and apparatus relating to electrochemical machining
RU2590743C1 (ru) Способ многоместной импульсной электрохимической обработки лопаток в составе роботизированного комплекса и устройство для его осуществления
RU2263010C1 (ru) Способ размерной электрохимической обработки заготовок в проточном электролите
US3466235A (en) Electrochemically machining a workpiece between advancing electrodes having juxtaposed working faces using alternating current
RU2401725C2 (ru) Способ электрохимической размерной обработки изделий из листового материала и устройство для его осуществления
US9416462B2 (en) Machining systems and methods
JPH11320259A (ja) 放電加工方法及び該方法を実施するための装置
EP0227227B1 (en) Ecm machine with workpart shroud and arbor assembly
RU2283735C2 (ru) Способ электрохимического формообразования турбинных лопаток и устройство для его осуществления
US3442784A (en) Apparatus for electrolytically honing the exterior surface of a cylindrical workpiece
JP2002254247A (ja) 型彫り微細放電加工による高効率孔加工方法
RU2330746C2 (ru) Способ размерной электрохимической обработки металлов
TWI759915B (zh) 加工裝置之進給結構
Singh et al. Influence of input parameters on MRR of AISI-316L using tungsten electrode machined by EDM
Crichton et al. Theoretical, experimental and computational aspects of the electrochemical arc machining process
Tayade et al. Study of Sequential Electro Micro Machining (SEMM) System for Enhancing Machining Performances
SU1465213A1 (ru) Способ определени межэлектродного зазора

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060603