RU2496914C1 - Способ закрытия отверстий - Google Patents
Способ закрытия отверстий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2496914C1 RU2496914C1 RU2012107858/02A RU2012107858A RU2496914C1 RU 2496914 C1 RU2496914 C1 RU 2496914C1 RU 2012107858/02 A RU2012107858/02 A RU 2012107858/02A RU 2012107858 A RU2012107858 A RU 2012107858A RU 2496914 C1 RU2496914 C1 RU 2496914C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hole
- electrode
- coating
- voltage
- protrusion
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 25
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 71
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 69
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 16
- 238000009760 electrical discharge machining Methods 0.000 abstract description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 description 3
- 239000002480 mineral oil Substances 0.000 description 3
- 235000010446 mineral oil Nutrition 0.000 description 3
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 3
- 101100165177 Caenorhabditis elegans bath-15 gene Proteins 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007772 electrode material Substances 0.000 description 2
- 150000001247 metal acetylides Chemical class 0.000 description 2
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910010037 TiAlN Inorganic materials 0.000 description 1
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 1
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 238000001465 metallisation Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000007569 slipcasting Methods 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C26/00—Coating not provided for in groups C23C2/00 - C23C24/00
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/20—Bonding
- B23K26/32—Bonding taking account of the properties of the material involved
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K35/00—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
- B23K35/02—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by mechanical features, e.g. shape
- B23K35/0222—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by mechanical features, e.g. shape for use in soldering, brazing
- B23K35/0244—Powders, particles or spheres; Preforms made therefrom
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K35/00—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
- B23K35/02—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by mechanical features, e.g. shape
- B23K35/0255—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by mechanical features, e.g. shape for use in welding
- B23K35/0261—Rods, electrodes, wires
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C26/00—Coating not provided for in groups C23C2/00 - C23C24/00
- C23C26/02—Coating not provided for in groups C23C2/00 - C23C24/00 applying molten material to the substrate
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K2103/00—Materials to be soldered, welded or cut
- B23K2103/50—Inorganic material, e.g. metals, not provided for in B23K2103/02 – B23K2103/26
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области нанесения покрытия с использованием электрического разряда, в частности к формированию покрытия, закрывающего отверстие объекта. При осуществлении способа объект закрепляют в электроэрозионном станке в качестве заготовки и к нему подводят электрод из порошка таким образом, чтобы перекрыть электродом отверстие в объекте. Между электродом и объектом подают напряжение, позволяющее создать повторяющийся электрический разряд, обеспечивающий наращивание от периферии отверстия, закрывающее его покрытие. При этом в способе осуществляют обработку для скашивания края отверстия до этапа приложения напряжения или скашивания покрытия вдоль края отверстия во время этапа подачи напряжения. В способе может быть использован электрод, имеющий выступ, размеры которого позволяют установить его внутрь отверстия так близко к объекту, чтобы упомянутый выступ был противоположен внутренней стороне закрываемого отверстия. Изобретение обеспечивает закрытие отверстия объекта покрытием без какой-либо особой предварительной обработки, что позволяет улучшить производительность и надежность при нанесении покрытия на объект, а также при необходимости позволяет получать отверстия непосредственно под покрытием. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 17 ил.
Description
Область техники
[0001] Настоящее изобретение относится к способу обеспечения роста покрытия с использованием электрического разряда и тем самым закрытия отверстий в объекте этим покрытием.
Уровень техники
[0002] Предложены различные технологии, в которых электрический разряд используется для выращивания покрытий с целью улучшения различных свойств, таких как абразивная стойкость, коррозионная стойкость и тому подобное. Несмотря на то, что эти технологии позволяют получать удовлетворительные результаты при обеспечении выращивания покрытий на плоских поверхностях, они могут сталкиваться с трудностями, когда объекты имеют отверстия со значительными размерами. Причина состоит в том, что, так как электрический разряд имеет тенденцию уходить из выемок, таких как отверстия, получаемое покрытие почти не растет в отверстии или непосредственно над отверстием, и поэтому закрыть отверстие покрытием трудно. В связи с этим, часто выполняют обработку или заполнение отверстия некоторыми веществами для получения поверхности объекта без отверстий до выращивания покрытия. Публикация заявки на патент Японии № 2005-211156 раскрывает соответствующий аналог.
Раскрытие изобретения
[0003] Если бы закрытие отверстий было возможно без особых предварительных обработок, таких как описанные выше, такая технология была бы в значительной степени благоприятной с точки зрения улучшения производительности и улучшения надежности покрытия. Дополнительно, в специальных ситуациях может быть необходимо оставить отверстие непосредственно под покрытием даже при закрытии отверстия покрытием. Задачей настоящего изобретения является обеспечение способа закрытия отверстия покрытием без какой-либо особой предварительной обработки.
[0004] Согласно первому аспекту настоящего изобретения способ закрытия отверстия объекта содержит закрепление объекта в электроэрозионном станке в качестве заготовки; подведение электрода из порошка, включающего электропроводящее вещество, близко к объекту так, чтобы перекрывать электродом отверстие; приложение напряжения между электродом и объектом так, чтобы создавать электрический разряд повторяющимся образом, заставляя покрытие, закрывающее отверстие, расти от периферии отверстия; и обработку края отверстия до приложения напряжения, или покрытия вдоль края отверстия во время повторения приложения напряжения, для получения фаски.
[0005] Согласно второму аспекту настоящего изобретения способ закрытия отверстия объекта содержит закрепление объекта в электроэрозионном станке в качестве заготовки; подведение электрода из порошка, включающего электропроводящее вещество, причем электрод имеет выступ с такими размерами, чтобы быть вставляемым внутрь отверстия, близко к объекту так, что этот выступ противоположен внутренней стороне отверстия; и приложение напряжения между электродом и объектом так, чтобы создавать электрический разряд повторяющимся образом, заставляя покрытие, закрывающее отверстие, расти от периферии отверстия.
Краткое описание чертежей
[0006] ФИГ.1 представляет собой вид в поперечном сечении, объясняющий первый вариант реализации настоящего изобретения, причем (а) изображает этап, на котором наращивают первое покрытие, а (b) изображает этап, на котором этому покрытию придают фаску.
ФИГ.2 представляет собой вид в поперечном сечении, причем (а) изображает этап, на котором покрытие вынуждают расти далее, а (b) изображает этап, на котором покрытие вынуждают расти для закрытия отверстия, которые осуществляют вслед за этапами, показанными на ФИГ.1.
ФИГ.3 представляет собой вид в поперечном сечении, причем (а) изображает этап, на котором покрытие вынуждают расти далее, а (b) изображает этап, на котором его поверхность шлифуют, которые осуществляют вслед за этапами, показанными на ФИГ.2.
ФИГ.4 представляет собой вид в поперечном сечении, объясняющий модифицированный пример первого варианта реализации.
ФИГ.5 представляет собой вид в поперечном сечении, объясняющий второй модифицированный пример первого варианта реализации.
ФИГ.6 представляет собой вид в поперечном сечении, объясняющий второй вариант реализации настоящего изобретения.
ФИГ.7 представляет собой (а) вид сверху в разрезе, (b) вид сбоку в разрезе и (с) вид сбоку в поперечном сечении после образования покрытия, которые объясняют третий вариант реализации настоящего изобретения.
ФИГ.8 представляет собой (а) вид сверху в разрезе и (b) вид сбоку в разрезе, которые объясняют шестой вариант реализации настоящего изобретения.
ФИГ.9 представляет собой схематический вид сбоку электроэрозионного станка, используемого в соответственных вариантах реализации настоящего изобретения.
ФИГ.10 представляет собой вид в разрезе, показывающий деталь машины, к которой применяется настоящее изобретение для того, чтобы закрывать ее отверстие.
ФИГ.11 представляет собой вид сверху детали машины по ФИГ.10.
Наилучший вариант реализации изобретения
[0007] Далее некоторые варианты реализации будут описаны со ссылкой на приложенные чертежи.
[0008] В соответственных вариантах реализации настоящего изобретения используется электроэрозионный (электроискровой) станок для получения наращивания покрытия. В качестве электроэрозионного станка применим известный станок, показанный на ФИГ.9.
[0009] Электроэрозионный станок 1 содержит основание 5, неподвижно установленное на платформе 3, стол 9, выполненный с возможностью горизонтального перемещения на основании 5, опору 17, способную перемещаться как единое целое со столом 9, и рабочую ванну 15, удерживающую рабочую жидкость (или рабочий газ) F. Заготовку W крепят к опоре 17 в рабочей ванне 15. Электроэрозионный станок 1 дополнительно содержит стойку 7, которая противоположна основанию 5, и головку 19, прикрепленную с возможностью вертикального перемещения к самому нижнему концу стойки 7. Головка 19 имеет держатель 29, способный поддерживать с возможностью открепления электрод 23 (или 25, 27) на своем самом нижнем конце. Электроэрозионный станок 1 дополнительно содержит источник 31 питания, способный прикладывать напряжение между столом 9 и электродом 23. К столу 9 присоединены серводвигатель 11 подачи по координате Х и серводвигатель 13 подачи по координате Y, чтобы перемещать его, способные управляемо перемещать стол 9 в направлениях оси Х и оси Y (а именно, в горизонтальных направлениях). Дополнительно, к головке 19 присоединен серводвигатель 21 подачи по координате Z, чтобы перемещать ее, способный управляемо перемещать головку в направлении оси Z, а именно, в вертикальном направлении.
[0010] Тогда как в обыкновенном электроэрозионном станке используется неизнашиваемый электрод, электрод 23 в соответственных вариантах реализации настоящего изобретения является изнашиваемым (расходуемым). Изнашиваемый электрод представляет собой электрод, имеющий такую природу, благодаря которой этот электрод предпочтительно по сравнению с заготовкой изнашивается в электрическом разряде, и электрод, изготовленный из формованного тела, образованного уплотнением порошка прессованием до получения относительно неплотной структуры, тем самым, например, позволяя ему быть пригодным для изнашивания. Альтернативно, вместо такого формованного тела в качестве изнашиваемого электрода может быть использован электрод, подвергнутый термообработке после уплотнения с тем, чтобы быть по меньшей мере частично спеченным, или образованный шликерным литьем, литьевым формованием металла (MIM), распылением или тому подобное.
[0011] В качестве материала, применяемого в электроде, применим порошок электропроводного вещества, такого как любой металл или сплав, и он может быть должным образом выбран в зависимости от требуемых покрытию свойств. Дополнительно, в порошок могут быть включены один или более керамических материалов, таких как cBN, TiC, TiN, TiAlN, TiB2, WC, SiC, Si3N4, Cr3C2, Al2O3, ZrO2-Y, ZrC, VC и B4C. Альтернативно, в него может быть включено любое другое неэлектропроводное вещество. В случае, когда рабочей жидкостью F является любое органическое вещество, такое как минеральное масло, предпочтительно применяется любой материал, несклонный образовывать какие-либо карбиды. Альтернативно, возможно целенаправленно образовывать карбиды, чтобы формировать покрытие из карбидных керамических материалов. В случае, когда смешены электропроводящее вещество и неэлектропроводящее вещество, исходя из опыта, наращивание покрытия выполняется проще, когда доля электропроводящего вещества составляет 60% или более, но не ограничиваясь этим.
[0012] Применяемый источник 31 питания является известным источником питания, приспособленным для электроэрозионной обработки, который использует множество соединенных параллельно коммутационных устройств, чтобы обладать способностями выдачи прерывистого импульсного напряжения и динамического управления его значением тока.
[0013] При обыкновенной электроэрозионной обработке между неизнашиваемым электродом и заготовкой создается электрический разряд, и этот электрический разряд заставляет поверхность заготовки постепенно изнашиваться, за счет чего выполняется обработка заготовки. В соответственных вариантах реализации настоящего изобретения, вместо обработки заготовки, электрический разряд заставляет изнашиваемый электрод 23 осаждать материал электрода 23 или продукт реакции между материалом электрода 23 и рабочей жидкостью (или рабочим газом) F на заготовке в виде покрытия.
[0014] Ссылаясь на ФИГ.1-5 в дополнение к ФИГ.9, далее будет описан первый вариант реализации настоящего изобретения.
[0015] Объект W, которому придают покрытие, представляет собой деталь машины или тому подобное и должен быть изготовлен из материала, обладающего электропроводностью, такого как любой металл. Альтернативно, может быть возможно выполнять металлизацию оплавлением металла на его поверхности для придания электропроводности. Объект W имеет отверстие Wh в качестве объекта для закрытия. Отверстие Wh является обычно круглым, но может быть вместо этого образовано с любой другой формой.
[0016] Объект W крепят к опоре 17 в качестве заготовки электроэрозионного станка и погружают в рабочую жидкость F из минерального масла. Вместо минерального масла применимы любые подходящие неэлектропроводные жидкость или газ. Электрод 23, образованный из порошка, включающего электропроводное вещество, как описано выше, крепят к держателю 29 и посредством надлежащей ориентации серводвигателей 11 и 13 подводят близко к объекту W так, чтобы перекрывать отверстие Wh.
[0017] Далее прикладывают напряжение от источника 31 питания, чтобы создать электрический разряд между электродом 23 и объектом W. Когда напряжение пульсирует, как описано выше, электрический разряд также пульсирует и, таким образом, является прерывистым. Это напряжение может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен вольт (В), но определяется надлежащим образом согласно расстоянию между электродом 23 и объектом W, обращенным друг к другу площадям, диэлектрической прочности и тому подобное. Возможно выполнять динамическое управление, при котором напряжение, например, временно повышается на этапе зажигания электрического разряда и далее понижается на этапе поддержания электрического разряда. Входная электрическая мощность должна быть определена надлежащим образом в соответствии с требуемой степенью оплавления покрытия или допустимой степенью термического влияния на объект W, но может составлять на уровне от нескольких десятков до нескольких сотен ватт (Вт) в установившемся состоянии.
[0018] Электрический разряд заставляет поверхность электрода 23 изнашиваться и материал электрода 23 осаждаться на объекте W, тем самым образуя покрытие 33. В этом процессе между покрытием 33 и объектом W и/или среди частиц в покрытии 33 осуществляются диффузия и сварка (наплавка) с помощью части энергии электрического разряда, тем самым усиливая адгезию покрытия. Как показано на ФИГ.1(а), покрытие 33 образуется на ограниченном месте на объекте W, обращенном к электроду 23. Покрытие не образуется во внутренности отверстия Wh, но происходит не более чем образование части 33h, слегка свисающей внутрь по внутренности от периферии отверстия Wh. При отступании вверх электрода 23 по мере его изнашивания, как показано на чертеже, на его месте непосредственно над отверстием Wh имеет место меньшее изнашивание, так как маловероятно, что там создается электрический разряд, и поэтому будет образовываться получаемый в результате выступ.
[0019] Обращаясь к ФИГ.1(b), выполняют обработку в отношении части 33h на покрытии 33 так, чтобы придать покрытию 33 фаску 33m вдоль отверстия Wh. Эта обработка может быть выполнена электроэрозионной обработкой, при которой вместо электрода 23 используют неизнашиваемый электрод. Угол θ фаски 33m составляет предпочтительно от 20 градусов до 70 градусов с учетом получения эффектов, описанных ниже.
[0020] После обработки электрод 23 снова подводят близко к объекту W так, чтобы перекрывать отверстие Wh. По мере того как самый передний конец электрода 23 отступает, как описано выше, электрод 23 далее надлежащим образом подводят близко к объекту W так, чтобы компенсировать расстояние отступа. Таким образом, выступ электрода слегка входит в отверстие 33h покрытия и поэтому обращается к фаске 33m. В этом состоянии от источника 31 питания прикладывают напряжение для создания электрического разряда, тем самым заставляя покрытие 33 наращиваться. Далее, как показано на ФИГ.2(а), покрытие 33 наращивается не только вверх от его верхней поверхности, но и наклонно от фаски 33m и перпендикулярно ее поверхности, так как выступ электрода 23 обращен к поверхности фаски 33m. Поэтому покрытие наращивается внутрь относительно отверстия. Так как электрод приобретает дополнительно наращенный выступ 23p, который наращивается для поддержания соотношения, при котором выступ 23р обращается к поверхности растущей фаски 33m, покрытие 33 наращивается дополнительно внутрь относительно отверстия.
[0021] Электрический разряд должным образом прерывают в ходе наращивания покрытия 33 и далее снова выполняют обработку для придания фаски 33m. Электрический разряд и обработку поочередно повторяют. Альтернативно, как показано на ФИГ.4 (первый модифицированный пример), эти этапы могут быть повторены без прерывания электрического разряда. Во время этого процесса электрод 23 должным образом опускают так, чтобы компенсировать расстояние отступа, так как самый низкий конец электрода 23 отступает по мере наращивания покрытия 33.
[0022] Кроме того, альтернативно, до приложения напряжения от источника 31 питания фаску Wm придают заранее обработкой объекта W, как показано на ФИГ.5 (второй модифицированный пример). На начальной стадии этапа создания электрического разряда маловероятно, что покрытие 33 появляется на отверстии Wh и фаске Wm. Когда электрод 23 изнашивается в некоторой степени и затем появляется выступ 23р, этот выступ 23р обращается и подходит близко к фаске Wm. Таким образом, покрытие 33 может наращиваться наклонно от фаски 33m и перпендикулярно ее поверхности. Также и в этом случае это может быть осуществлено с прерыванием электрического разряда в ходе наращивания покрытия и обработкой покрытия для придания фаски 33m. Дальнейшие электрический разряд и обработка могут поочередно повторяться.
[0023] По мере протекания вышеупомянутых этапов покрытие 33, наконец, закрывает отверстие Wh, как показано на ФИГ.2(b). Дополнительно, когда покрытие должным образом наращено, убеждаются, что отверстие Wh достаточно закрыто, как показано на ФИГ.3(а), наращение покрытия 33 завершают. Объект W вынимают из электроэрозионного станка 1 и при необходимости выполняют отделку, как показано на ФИГ.3(b), тем самым получая покрытие 33 с целевой толщиной t.
[0024] Согласно вышеуказанному способу использованием покрытия, наращенного электрическим разрядом, обеспечивается возможность закрытия отверстия объекта без какой-либо специальной предварительной обработки. Так как электрический разряд имеет тенденцию появляться вокруг мест, находящихся близко к электроду, маловероятно, что электрический разряд появится вокруг выемок, таких как отверстия, поэтому маловероятно, что покрытие наращивается в или непосредственно над отверстием. Для обработки покрытия c целью придания фаски вдоль отверстия в соответствии с вышеупомянутым способом необходимо отводить рассматриваемые места от электрода. Поэтому целесообразно ожидать, что отверстие вряд ли будет закрыто. В отличие от такого ожидания, авторы изобретения добились наращивания покрытия близко к отверстию посредством придания фаски. Конкретнее, вышеупомянутый способ был достигнут вопреки общеизвестным сведениям в данной области техники. Несмотря на то, что причина возникновения таких эффектов была недостаточно выяснена, авторы настоящего изобретения полагают, что фаска содействует надлежащему поддержанию выступа из электрода, который способствует осаждению покрытия на поверхностях фаски.
[0025] Вместо этапа обработки для придания фаски или в совокупности с этим этапом, может быть выполнен второй вариант реализации, показанный на ФИГ.6. В первом варианте реализации, который описан выше, выступ 23р поддерживается за счет обращения электрода 23 к поверхности фаски. В отличие от этого варианта реализации, электрод 23 заранее делают с выступом 23р, способным входить в отверстие Wh. Выступ 23р вызывает электрический разряд к периферии отверстия Wh и таким образом способствует наращиванию покрытия, которое наращивается наклонно от периферии по направлению внутрь отверстия. Поэтому, как и при первом варианте реализации, настоящий способ обеспечивает закрытие отверстия Wh посредством покрытия 33. Дополнительно, как и при первом варианте реализации, до приложения напряжения, отверстию Wh заранее придают фаску Wm обработкой. Или, при любом прекращении приложения напряжения, может быть выполнена обработка покрытия 33 вдоль периферии отверстия Wh так, чтобы придать фаску 33m покрытию 33. Дальнейшие электрический разряд и обработка могут поочередно повторяться.
[0026] Вместо вышеуказанного способа или в совокупности с ним, может быть выполнен третий вариант реализации, показанный на ФИГ.7. Электрод 25 формируют с тонкой вытянутой цилиндрической формой, которая обеспечивает вставку внутрь отверстия Wh. Как будет понятно из ФИГ.7(а), (b) между электродом 25 и внутренней поверхностью отверстия Wh остается узкий зазор. Когда электрод 25 вставляют в отверстие Wh и размещают в центре него и подают напряжение от источника 31 питания, покрытие 35 равномерно наращивается на внутреннюю поверхность отверстия Wh. Когда этот этап повторяется с заменой электродов, отверстие Wh закрывается посредством нарастающего покрытия. Альтернативно, после усадки отверстия до некоторой степени, может быть выполнен любой способ, выбранный из тех, что описаны выше, для закрытия отверстия. Отверстие Wh не ограничено круглой формой, а может быть прямоугольным или любой формы. В таких случаях электрод 25 предпочтительно образуют с формой, адаптированной к форме отверстия Wh. Согласно этому способу обеспечена возможность не только закрывать отверстие Wh, но и заполнять его внутренность покрытием.
[0027] Вместо третьего варианта реализации или в совокупности с ним, может быть возможен четвертый вариант реализации, показанный на ФИГ.8. Электрод 27 имеет диаметр, много меньший диаметра отверстия Wh. Электрод 27 вставляют внутрь отверстия Wh и смещают от его центра в любом направлении. В этой ситуации серводвигатели 11 и 13 совместно приводят в действие для вращения электрода 27 вокруг центра отверстия Wh. Сохраняя вращение электрода, подают напряжение от источника 31 питания для создания электрического разряда. Далее покрытие 35 равномерно наращивают на внутренней поверхности отверстия Wh. Когда этот этап повторяют с заменой электродов, отверстие Wh закрывается посредством нарастающего покрытия. Альтернативно, после усадки отверстия до некоторой степени, может быть выполнен любой способ, выбранный из тех, что описаны выше, для закрытия отверстия. Отверстие Wh не ограничено круглой формой, а может быть прямоугольным или любой другой формы. В этих случаях электрод 25 не перемещают по вращательной траектории, а перемещают по траектории, адаптированной к прямоугольной форме или другой форме.
[0028] Способы в соответствии с вышеупомянутыми соответственными вариантами реализации могут быть применены для закрытия различных отверстий в различных деталях машин или любых других веществах. ФИГ.10 и 11 изображают пример, в котором закрывают отверстие тарельчатого клапана 37 для поршневого двигателя (возвратно-поступательного действия). Ножка клапана 37 имеет выемку 37g, расточенную с прямоугольной формой, а на дне выемки 37g имеется открытое отверстие 37h для сообщения с внутренностью ножки. Через внутренность ножки в выемку 37g выводится термопара 39. Вместо термопары может быть применен любой подходящий датчик. Когда в этой ситуации применяется любой из вышеупомянутых способов, выемка 37g заполняется покрытием 33 с заделанным в него концом термопары 39. Далее отверстие 37h закрывают покрытием 33, тогда как при этом отверстие 37h в целом не заполнено, а оставлено пустым. Это оставленное пустым отверстие 37h можно использовать для установки любых датчиков в отверстии 37h. В то время как термопара 39 прикреплена к ножке, отверстие 37h закрыто. Таким образом, внутренность ножки не подвергается воздействию атмосферы. Конкретнее, термопара 39, закрепленная в покрытии 33, может быть использована при работе в качестве средства для измерения температуры поверхности ножки или тому подобного.
[0029] Несмотря на то, что изобретение было описано выше со ссылкой на определенные варианты реализации изобретения, изобретение не ограничивается описанными выше вариантами реализации. Специалисту в данной области техники придут на ум различные модификации и изменения описанных выше вариантов реализации в свете вышеуказанных идей.
Промышленная применимость
[0030] Предложен способ закрытия отверстия покрытием.
Claims (6)
1. Способ закрытия отверстия объекта, включающий закрепление объекта в электроэрозионном станке в качестве заготовки, подведение электрода из порошка, включающего электропроводное вещество, близко к объекту так, чтобы перекрывать электродом отверстие, приложение напряжения между электродом и объектом так, чтобы создавать электрический разряд повторяющимся образом, заставляя покрытие, закрывающее отверстие, наращиваться от периферии отверстия, и обработку края отверстия до приложения напряжения или покрытия вдоль края отверстия во время повторения приложения напряжения для придания фаски.
2. Способ по п.1, дополнительно включающий поочередное повторение этапа приложения напряжения и этапа обработки.
3. Способ по п.1, дополнительно включающий позиционирование электрода, имеющего выступ с такими размерами, чтобы быть вставляемым внутрь отверстия, так, что этот выступ противоположен внутренней стороне отверстия, на этапе приложения напряжения.
4. Способ закрытия отверстия объекта, включающий закрепление объекта в электроэрозионном станке в качестве заготовки, подведение электрода из порошка, включающего электропроводное вещество, причем электрод имеет выступ с такими размерами, чтобы быть вставляемым внутрь отверстия, близко к объекту так, что выступ противоположен внутренней стороне отверстия, и приложение напряжения между электродом и объектом так, чтобы создавать электрический разряд повторяющимся образом, заставляя покрытие, закрывающее отверстие, наращиваться от периферии отверстия.
5. Способ по п.4, дополнительно включающий обработку края отверстия до приложения напряжения или покрытия вдоль края отверстия во время повторения приложения напряжения для придания фаски.
6. Способ по п.5, дополнительно включающий поочередное повторение этапа приложения напряжения и этапа обработки.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2009183599 | 2009-08-06 | ||
| JP2009-183599 | 2009-08-06 | ||
| PCT/JP2010/063280 WO2011016516A1 (ja) | 2009-08-06 | 2010-08-05 | 穴を閉塞する方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012107858A RU2012107858A (ru) | 2013-09-20 |
| RU2496914C1 true RU2496914C1 (ru) | 2013-10-27 |
Family
ID=43544411
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012107858/02A RU2496914C1 (ru) | 2009-08-06 | 2010-08-05 | Способ закрытия отверстий |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20120128893A1 (ru) |
| EP (1) | EP2463405B1 (ru) |
| JP (1) | JP5354016B2 (ru) |
| CN (1) | CN102471894B (ru) |
| RU (1) | RU2496914C1 (ru) |
| WO (1) | WO2011016516A1 (ru) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20140050938A1 (en) * | 2012-08-14 | 2014-02-20 | General Electric Company | Electrospark deposition process for oxidation resistant coating of cooling hole |
| US9744614B2 (en) | 2013-11-18 | 2017-08-29 | General Electric Company | Method for modifying an aperture and system for modifying flow through a component |
| CN112984555B (zh) * | 2021-04-14 | 2021-08-03 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 工件的保护方法、加工方法以及工件 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2004111303A1 (ja) * | 2003-06-11 | 2004-12-23 | Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. | 金属製品の製造方法、金属製品、金属部品の接続方法、及び接続構造体 |
| JP2005213556A (ja) * | 2004-01-29 | 2005-08-11 | Mitsubishi Electric Corp | 放電加工による穴埋め方法 |
| JP2007211351A (ja) * | 2007-05-28 | 2007-08-23 | Suzuki Motor Corp | バルブシート皮膜形成方法 |
| RU2320783C1 (ru) * | 2006-05-22 | 2008-03-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова" | Гальванопластический способ изготовления сложнорельефных деталей со сквозными каналами |
| RU2007137126A (ru) * | 2005-03-09 | 2009-04-20 | АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН (JP) | Способ обработки поверхности и способ ремонта |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3698054A (en) * | 1971-03-10 | 1972-10-17 | Ramsey Corp | Method of making oil control piston rings |
| JP2000042838A (ja) * | 1998-07-31 | 2000-02-15 | Mitsubishi Electric Corp | プレス加工金型およびプレス加工金型の表面処理方法 |
| JP4570024B2 (ja) | 2004-01-27 | 2010-10-27 | サミー株式会社 | 遊技機 |
| WO2007148716A1 (ja) * | 2006-06-21 | 2007-12-27 | Bosch Corporation | 放電による表面処理方法及びドレッシング方法 |
-
2010
- 2010-08-05 RU RU2012107858/02A patent/RU2496914C1/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-08-05 JP JP2011525928A patent/JP5354016B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2010-08-05 US US13/388,400 patent/US20120128893A1/en not_active Abandoned
- 2010-08-05 WO PCT/JP2010/063280 patent/WO2011016516A1/ja not_active Ceased
- 2010-08-05 CN CN2010800342545A patent/CN102471894B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2010-08-05 EP EP10806515.2A patent/EP2463405B1/en not_active Not-in-force
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2004111303A1 (ja) * | 2003-06-11 | 2004-12-23 | Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. | 金属製品の製造方法、金属製品、金属部品の接続方法、及び接続構造体 |
| JP2005213556A (ja) * | 2004-01-29 | 2005-08-11 | Mitsubishi Electric Corp | 放電加工による穴埋め方法 |
| RU2007137126A (ru) * | 2005-03-09 | 2009-04-20 | АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН (JP) | Способ обработки поверхности и способ ремонта |
| RU2320783C1 (ru) * | 2006-05-22 | 2008-03-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова" | Гальванопластический способ изготовления сложнорельефных деталей со сквозными каналами |
| JP2007211351A (ja) * | 2007-05-28 | 2007-08-23 | Suzuki Motor Corp | バルブシート皮膜形成方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN102471894B (zh) | 2013-11-27 |
| EP2463405B1 (en) | 2017-04-26 |
| RU2012107858A (ru) | 2013-09-20 |
| EP2463405A4 (en) | 2014-06-18 |
| EP2463405A1 (en) | 2012-06-13 |
| JP5354016B2 (ja) | 2013-11-27 |
| US20120128893A1 (en) | 2012-05-24 |
| CN102471894A (zh) | 2012-05-23 |
| WO2011016516A1 (ja) | 2011-02-10 |
| JPWO2011016516A1 (ja) | 2013-01-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN1055139C (zh) | 用放电加工作表面处理的方法和设备 | |
| TWI577814B (zh) | 電流絕緣軸承組件及軸承及塗覆軸承組件的方法 | |
| KR101027879B1 (ko) | 아크 이온 플레이팅 방법 및 이것에 사용되는 타겟 | |
| US20180311734A1 (en) | Method for the production of a support structure for supporting a three-dimensional object to be additively manufactured | |
| RU2496914C1 (ru) | Способ закрытия отверстий | |
| US20190299309A1 (en) | System and method for machining workpiece and article machined therefrom | |
| US9994966B2 (en) | Method for producing a coated surface of a tribological system | |
| WO2003046262A1 (en) | Sequential electromachining and electropolishing of metals and the like using modulated electric fields | |
| FI103674B (fi) | Menetelmä pinnoituksen tekemiseksi sähkökemiallisesti koneenosan pinna lle | |
| US9234284B2 (en) | Electrical discharge surface treatment method | |
| JPH0919829A (ja) | 放電加工による表面処理方法および装置 | |
| RU2149929C1 (ru) | Способ микроплазменной электролитической обработки поверхности электропроводящих материалов | |
| US3886053A (en) | Programmable pulse electroplating process | |
| RU2674362C2 (ru) | Способ обработки зеркала цилиндра двигателя внутреннего сгорания | |
| JPWO2000050194A1 (ja) | 放電表面処理方法及び装置 | |
| Mohammad et al. | Micro electro discharge machining of non-conductive ceramic | |
| Wu et al. | Micro-EDM by using laminated 3D microelectrodes with deionized water containing B4C powder | |
| Khan et al. | The effect of EDM with external magnetic field on surface roughness of stainless steel | |
| CN1219908C (zh) | 用石墨电极对钛合金材料表面电火花放电强化处理的方法 | |
| Khan et al. | Improvement of MRR and surface roughness during electrical discharge machining (EDM) using aluminum oxide powder mixed dielectric fluid | |
| KR20090031947A (ko) | 피도금물품을 도금하는 방법 및 장치 | |
| JP3852583B2 (ja) | 放電表面処理装置および放電表面処理方法 | |
| Suvorov | Parametrization and manufacturing of a combined electrode tool using additive technologies and modern computer-aided design systems | |
| RU2227088C1 (ru) | Способ восстановления юбок поршней двигателей внутреннего сгорания | |
| US20250121445A1 (en) | Device and Method for Plasma-Electrolytic Machining of the Electrically Conductive Surface of a Workpiece by Electrolyte Jets |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170806 |