[go: up one dir, main page]

RU2414514C1 - Способ электромеханической обработки деталей машин - Google Patents

Способ электромеханической обработки деталей машин Download PDF

Info

Publication number
RU2414514C1
RU2414514C1 RU2009137123/02A RU2009137123A RU2414514C1 RU 2414514 C1 RU2414514 C1 RU 2414514C1 RU 2009137123/02 A RU2009137123/02 A RU 2009137123/02A RU 2009137123 A RU2009137123 A RU 2009137123A RU 2414514 C1 RU2414514 C1 RU 2414514C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tools
processing
electro
machines
procedure
Prior art date
Application number
RU2009137123/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Александрович Яковлев (RU)
Сергей Александрович Яковлев
Николай Петрович Каняев (RU)
Николай Петрович Каняев
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия"
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия"
Priority to RU2009137123/02A priority Critical patent/RU2414514C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2414514C1 publication Critical patent/RU2414514C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлообработки деталей машин, в частности к способу электромеханической обработки, и может применяться в различных отраслях машиностроения. Для повышения производительности обработки, снижения затрат электрической энергии и повышения КПД процесса обработку детали производят двумя инструментами, изолированными друг от друга и находящимися на одной оси на расстоянии 0,5-5 мм, причем поверхностное упрочнение металла между инструментами осуществляется за счет термического воздействия от прохождения электрического тока. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области металлообработки, касается методов поверхностного упрочнения деталей машин электромеханической обработкой в условиях массового и ремонтного производства.
Известны способы электромеханической обработки (см. Аскинази Б.М. Упрочнение и восстановление деталей электромеханической обработкой. - Л.: Машиностроение. - 1989. - 184 с. и Багмутов В.П., Паршев С.Н., Дудкина Н.Г., Захаров И.Н. Электромеханическая обработка: технологические и физические основы, свойства, реализация. - Новосибирск: Наука, 2003. - 318 с.), при которых через зону контакта деформирующего электрод-инструмента (ролика или пластины) и детали проходит ток большой плотности (108-109 А/м2) и низкого (1-6 В) напряжения, вследствие чего на контактирующей поверхности изделия выделяется большое количество тепла, происходят высокоскоростной нагрев локального микрообъема поверхности с одновременным его пластическим деформированием и последующее интенсивное охлаждение за счет отвода тепла внутрь детали, что приводит к повышению прочности и износостойкости. Электрический ток подводится к детали через электроконтактное устройство и специальную державку с инструментом, которые образуют с деталью общею электрическую цепь. Способ значительно изменяет физико-механические свойства поверхностного слоя изделий и позволяет повысить их служебные характеристики.
Однако данные способы отличаются низкой производительностью обработки поверхностей, большими потерями электроэнергии в технологической оснастке и по длине детали, низким КПД процесса.
Известна интегральная установка для электромеханической обработки (Патент №2127183 принят за прототип, см. Бюл. №7 от 10.03.99), содержащая силовой понижающий трансформатор с аппаратурой регулирования и контроля, технологически связанные с ним вспомогательную оснастку с элементами токоподвода и подпружиненную державку, несущую головку с рабочим инструментом и предназначенную для крепления на суппорте токарного станка, отличающаяся тем, что силовой понижающий трансформатор с тороидальным сердечником также расположен на суппорте токарного станка, а пружинная державка закреплена с возможностью регулирования своего положения, при этом головка смонтирована в державке с возможностью качания и выполнена двухрычажной с регулируемыми по длине относительно оси качания плечами рычагов, несущих на концах рабочие инструменты в виде роликов, токоподвод к которым осуществлен непосредственно от трансформатора упругими шинами вторичной обмотки. При такой обработке снижаются потери электроэнергии, повышается производительность процесса за счет двухроликового воздействия.
Однако данное устройство также имеет достаточно высокие энергетические потери, металлоемкость и недостаточную производительность.
Известен способ электромеханической обработки деталей машин по патенту РФ №2285728 С2 (принят также за прототип, см. Бюл. №29 от 20.10.2006), включающий одновременно механическое воздействие рабочими инструментами и нагрев поверхностного слоя изделия путем пропускания электрического тока через зону контакта инструмента с деталью, в котором обработку производят тремя рабочими инструментами, каждый из которых подключен к одной из фаз трехфазного источника тока с образованием с деталью и другими инструментами общей электрической цепи, причем инструменты располагают равномерно вокруг оси детали и подают одновременно друг за другом вдоль оси детали с отставанием каждого последующего инструмента от предыдущего на 0,16…0,17 шага подачи. Это повышает производительность обработки, снижает затраты электрической энергии, устраняет перекос фаз.
Данный способ отличается сложностью технологической оснастки, значительными потерями электроэнергии в детали, необходимостью применения трехфазного источника питания.
Технический результат предлагаемого изобретения - это повышение эффективности процесса ЭМО за счет увеличения производительности обработки и повышение КПД процесса.
Указанный результат достигается тем, что электромеханическая обработка производится двумя инструментами, изолированными друг от друга и находящимися на одной оси на расстоянии 0,5…5 мм, причем поверхностное упрочнение металла между инструментами осуществляется за счет термического воздействия от прохождения электрического тока.
На чертеже изображена упрощенная схема предлагаемого способа обработки. Рабочие инструменты (ролики или пластины) 1 располагаются на одной оси 3 на расстоянии l=0,5…5 мм и изолируются с помощью изолятора 2 в специальном устройстве (на чертеже не показано), которое обеспечивает их равномерное механическое воздействие на обрабатываемую поверхность с помощью пружины 4.
Инструменты 1 подсоединяются с помощью токоподводящих кабелей 5 и 6 к источнику питания 7, образуя с деталью общую электрическую цепь. В месте контакта инструментов с деталью (зона А) и между инструментами (зона В) происходит мгновенный нагрев (током до 4000 А) ее поверхностного слоя выше температуры фазовых превращений, а в местах контакта инструментов с деталью (зона А) также и механическое воздействие инструментами. В последующем происходит охлаждение нагретых участков вглубь детали за счет ее массы, в результате чего происходит упрочнение поверхностного слоя изделия.
Сокращение расстояния между инструментами l менее 0,5 мм может привести к перегреву и оплавлению поверхностного слоя металла. Увеличение расстояния l более 5 мм не обеспечивает нагрев поверхностного слоя между инструментами (зона В) выше температуры фазовых превращений, что не позволит упрочнить поверхность металла этой зоны.
Сила тока, усилие прижатия инструментов Q к детали, их подача s вдоль оси заготовки, расстояние между роликами l, материал и форма инструментов принимаются исходя из задач и требований технологического процесса.
При обработке по данному способу на поверхности детали образуется поверхность с участками А твердостью до 10 ГПа, упрочненными термомеханическим воздействием, и находящимся между ними участком В твердостью до 9 ГПа, упрочненный термическим воздействием. Кроме того, сокращаются потери электроэнергии в детали за счет уменьшения расстояния между инструментами и увеличивается производительность обработки за счет увеличения подачи на величину расстояния l между ними.
Таким образом, при применении данного способа обработки деталей машин повышается производительность обработки, снижаются непроизводительные потери электрической энергии при выполнении технологической операции, повышается эффективность процесса ЭМО.

Claims (1)

  1. Способ электромеханической обработки детали, включающий одновременно нагрев поверхностного слоя детали путем пропускания электрического тока через зону контакта рабочего инструмента с деталью образующими общую электрическую цепь и механическое воздействие на поверхность детали рабочими инструментами, отличающийся тем, что обработку производят двумя инструментами, изолированными друг от друга и находящимися на одной оси на расстоянии 0,5-5 мм, причем поверхностное упрочнение детали между рабочими инструментами осуществляется за счет термического воздействия от прохождения электрического тока.
RU2009137123/02A 2009-10-07 2009-10-07 Способ электромеханической обработки деталей машин RU2414514C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137123/02A RU2414514C1 (ru) 2009-10-07 2009-10-07 Способ электромеханической обработки деталей машин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137123/02A RU2414514C1 (ru) 2009-10-07 2009-10-07 Способ электромеханической обработки деталей машин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2414514C1 true RU2414514C1 (ru) 2011-03-20

Family

ID=44053682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009137123/02A RU2414514C1 (ru) 2009-10-07 2009-10-07 Способ электромеханической обработки деталей машин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2414514C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457258C1 (ru) * 2011-07-01 2012-07-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия" Способ электромеханической обработки деталей машин
RU2758646C1 (ru) * 2020-11-17 2021-11-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап точечной электромеханической обработкой
RU2758645C1 (ru) * 2020-11-17 2021-11-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап точечной электромеханической обработкой

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2025506C1 (ru) * 1992-07-29 1994-12-30 Ульяновское высшее военно-техническое училище им.Богдана Хмельницкого Устройство для электроконтактной поверхностной закалки деталей
RU2153007C1 (ru) * 1999-02-18 2000-07-20 Поляченко Анатолий Васильевич Способ поверхностной электроконтактной закалки деталей
RU2158313C1 (ru) * 1999-04-06 2000-10-27 Поляченко Анатолий Васильевич Способ поверхностной электроконтактной термообработки деталей
RU2209711C2 (ru) * 2001-04-02 2003-08-10 Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия Устройство для электромеханической обработки детали
RU2285728C2 (ru) * 2004-11-29 2006-10-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия Способ электромеханической обработки деталей машин

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2025506C1 (ru) * 1992-07-29 1994-12-30 Ульяновское высшее военно-техническое училище им.Богдана Хмельницкого Устройство для электроконтактной поверхностной закалки деталей
RU2153007C1 (ru) * 1999-02-18 2000-07-20 Поляченко Анатолий Васильевич Способ поверхностной электроконтактной закалки деталей
RU2158313C1 (ru) * 1999-04-06 2000-10-27 Поляченко Анатолий Васильевич Способ поверхностной электроконтактной термообработки деталей
RU2209711C2 (ru) * 2001-04-02 2003-08-10 Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия Устройство для электромеханической обработки детали
RU2285728C2 (ru) * 2004-11-29 2006-10-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия Способ электромеханической обработки деталей машин

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457258C1 (ru) * 2011-07-01 2012-07-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия" Способ электромеханической обработки деталей машин
RU2758646C1 (ru) * 2020-11-17 2021-11-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап точечной электромеханической обработкой
RU2758645C1 (ru) * 2020-11-17 2021-11-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап точечной электромеханической обработкой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20170175216A1 (en) Electrical heating device
CN102266881B (zh) 用于镁合金挤压材在线加热矫直工艺的拉伸矫直装置
RU2016103655A (ru) Способ и устройство для формования термически обработанного материала
RU2663915C1 (ru) Устройство непрерывного нагрева для спиральных пружин и метод нагрева спиральных пружин с использованием того же устройства
RU2414514C1 (ru) Способ электромеханической обработки деталей машин
JP6062291B2 (ja) 線材加熱装置及び線材加熱方法
US10638544B2 (en) Heating method, heating apparatus and method of manufacturing press-molded article
KR20130032650A (ko) 저항 가열을 이용한 국부 이종강도 핫스탬핑 공법 및 이를 위한 저항가열 장치
CN105063285B (zh) 一种轧辊感应淬火工艺方法
RU2285728C2 (ru) Способ электромеханической обработки деталей машин
RU2713887C1 (ru) Способ получения шпоночного соединения на валах
CN103447701A (zh) 激光高频复合焊装置及其焊接方法
CN202595192U (zh) 一种滚轮圆周表面中频感应淬火装置
RU2457258C1 (ru) Способ электромеханической обработки деталей машин
JP6438734B2 (ja) ワークの加熱方法及び焼入方法
RU2030982C1 (ru) Способ электромеханической обработки поверхности цилиндрических деталей
US20190010566A1 (en) Method for refining magnetic domain of grain-oriented electrical steel sheet, and device therefor
RU2361704C1 (ru) Способ электромеханической обработки деталей машин
RU68949U1 (ru) Трехроликовая головка для электромеханической упрочняющей обработки
CN102220475B (zh) 细钢丝二级加热热处理的方法及设备
RU156441U1 (ru) Двухинструментальная державка для электромеханической обработки крестовин
CN110508674B (zh) 一种脉冲微波辅助动态支撑柔性成形装置及方法
RU206184U1 (ru) Устройство для электромеханической обработки деталей машин двумя инструментами
SU1713943A1 (ru) Способ поверхностной электроконтактной закалки деталей
RU2209711C2 (ru) Устройство для электромеханической обработки детали

Legal Events

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

Effective date: 20111008