[go: up one dir, main page]

RU2186662C2 - Способ электроимпульсной обработки металлических деталей - Google Patents

Способ электроимпульсной обработки металлических деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2186662C2
RU2186662C2 RU99118730A RU99118730A RU2186662C2 RU 2186662 C2 RU2186662 C2 RU 2186662C2 RU 99118730 A RU99118730 A RU 99118730A RU 99118730 A RU99118730 A RU 99118730A RU 2186662 C2 RU2186662 C2 RU 2186662C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metallic parts
electric pulse
processing
ammonium sulfate
electrolyte
Prior art date
Application number
RU99118730A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99118730A (ru
Inventor
Е.И. Ботов
Original Assignee
Ботов Евгений Иванович
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 Ботов Евгений Иванович filed Critical Ботов Евгений Иванович
Priority to RU99118730A priority Critical patent/RU2186662C2/ru
Publication of RU99118730A publication Critical patent/RU99118730A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2186662C2 publication Critical patent/RU2186662C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение может быть использовано при удалении заусенцев и шероховатостей после механической обработки металлических деталей. Деталь погружают в электролит в виде 3-5%-ного водного раствора сернокислого аммония в дистиллированной воде и подают напряжение. Используют импульсный источник тока. На поверхность детали воздействуют электрическими разрядами. Способ позволяет повысить качество обработки и улучшить экологию производства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам обработки металлических деталей, в частности удалению заусенцев и шероховатостей после штамповки и точения перед гальванопокрытием.
Известны способы обработки заусенцев и шероховатостей с металлических деталей после штамповки и точения посредством абразивного воздействия (Прогрессивные методы абразивной обработки металлов /И.П. Захаренко, Ю.Я. Савченко, В. И. Лавриненко, С.М. Дегтяренко/ под ред. И.П. Захаренко. - К.: Техника, 1990. - 152 с.).
Недостатками этого способа являются высокая трудоемкость, длительность процесса и невысокий класс чистоты обработанной поверхности деталей сложной конфигурации. Кроме того, абразивный способ обработки деталей связан с наличием абразивной пыли, вредной для здоровья.
Наиболее эффективным способом обработки металлических деталей является химическое и электрохимическое полирование (Ямпольский А.М., Ильин В.А. Краткий справочник гальванотехника. /Изд. 3-е, Ленингр. отд. "Машиностроение", 1981. - 189 с.).
Этот способ менее трудоемкий, обеспечивает достаточно высокую производительность за счет быстрого растворения микронеровностей в кислотных электролитах. При этом получают блестящую поверхность обрабатываемой детали с высокой степенью начальной шероховатости, начиная с 8-го класса чистоты. При шероховатости, начиная с 4-ой степени, начальный класс чистоты остается неизменным, поэтому химическое полирование имеет весьма ограниченное применение. Кроме того, использование кислотных электролитов отрицательно влияет на состояние окружающей среды.
Наиболее близким аналогом изобретения можно считать способ обработки металлических деталей, раскрытый в SU 676412, МПК 7 В 23 Н 3/08, 30.07.1979, согласно которому обрабатываемую деталь погружают в электролит в виде водного раствора, который содержит сернокислый аммоний, и подают напряжение. Однако и он не обеспечивает достаточного качества обработки поверхностей деталей.
Задача изобретения - снижение трудоемкости, повышение качества обработки металлических деталей и улучшение экологии производства.
Задача решается тем, что обработку ведут электроимпульсным способом, по которому обрабатываемую деталь погружают в электролит в виде водного раствора, содержащего сернокислый аммоний, подают напряжение, при этом используют 3-5%-ный раствор сернокислого аммония в дистиллированной воде, используют импульсный источник тока и воздействуют на поверхность детали электрическими разрядами.
На чертеже приведена схема электроимпульсной обработки металлической детали: а) - бескислотный раствор; б) - обрабатываемая деталь; в) - парогазовая оболочка; г) - электрический разряд.
Способ осуществляют следующим образом.
В бескислотный раствор (а), состоящий из дистиллированной воды с добавлением 3-5% от объема воды химически чистого реактива: например, соли сернокислого аммония, погружают обрабатываемую деталь (б) и подают напряжение от импульсного источника питания, создавая электрическое поле.
Воздействие электрического поля приводит к образованию импульсных электрических разрядов вдоль всей поверхности детали.
Вследствие интенсивного электролитического процесса вокруг детали образуется парогазовая оболочка (в), в которой возникает электрический разряд (г).
В результате образования электростатической пондеромоторной силы электролит втягивается в парогазовую оболочку в области случайных неоднородностей электрического поля с образованием микроскопических жидких электролитных мостиков. Последние замыкают промежутки между поверхностями детали, парогазовой оболочки и электролитом и взрываются вследствие высокой концентрации в них тепловой энергии.
В результате взрыва образуется ударная волна, под воздействием которой разрушаются острые кромки и микронеровности. После удаления микровыступов продолжается равномерное удаление металла со всей поверхности обрабатываемой детали, т.е. происходит процесс полирования.
Способ электроимпульсной обработки позволяет одновременно удалять заусенцы и полировать деталь любой сложной конфигурации за 1-3 минуты с начальной степени шероховатости 4 класса до конечной степени 14-го класса чистоты.
Способ электроимпульсной обработки обеспечивает низкую трудоемкость и превосходное качество обработки деталей в экологически чистом водном растворе. Особенно высока эффективность обработки медицинского инструмента из нержавеющих сталей.
Процентное содержание химически чистого реактива в дистиллированной воде установлено экспериментально:
при менее 3% - увеличивается время обработки, при более 5% - возрастает температура водного раствора из-за роста интенсивности электрических разрядов.
На данном этапе на способ электроимпульсной обработки металлических деталей после штамповки разработана техническая документация, пригодная для использования на промышленных предприятиях.
Реализация изобретения возможна с использованием недефицитных компонентов отечественного производства.

Claims (1)

  1. Способ обработки металлических деталей, при котором деталь погружают в электролит в виде водного раствора, содержащего сернокислый аммоний, и подают напряжение, отличающийся тем, что используют 3-5%-ный раствор сернокислого аммония в дистиллированной воде, при этом используют импульсный источник тока и воздействуют на поверхность детали электрическими разрядами.
RU99118730A 1999-08-27 1999-08-27 Способ электроимпульсной обработки металлических деталей RU2186662C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99118730A RU2186662C2 (ru) 1999-08-27 1999-08-27 Способ электроимпульсной обработки металлических деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99118730A RU2186662C2 (ru) 1999-08-27 1999-08-27 Способ электроимпульсной обработки металлических деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99118730A RU99118730A (ru) 2002-02-10
RU2186662C2 true RU2186662C2 (ru) 2002-08-10

Family

ID=20224460

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99118730A RU2186662C2 (ru) 1999-08-27 1999-08-27 Способ электроимпульсной обработки металлических деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2186662C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ290256B6 (cs) Elektrolytický způsob čiątění elektricky vodivých povrchů
JP2008223139A (ja) チタンの電解研磨方法
US5853561A (en) Method for surface texturing titanium products
CN106756975A (zh) 一种不锈钢表面处理工艺
CN103834983B (zh) 金属型材的环保节能液相等离子清洗方法
RU2186662C2 (ru) Способ электроимпульсной обработки металлических деталей
TWI261629B (en) Surface treatment process for enhancing the release of metal ions from sacrificial electrode and sacrificial electrode prepared by said process
TWI636160B (zh) Aluminum electrolytic treatment method
JPH08176852A (ja) チタニウム及びチタニウム合金の白金めっき前処理用粗面化エッチング液並びに白金めっき前処理用粗面化エッチング方法
CN113913916A (zh) 去除钛合金表面氧化皮的方法
JPS6356320B2 (ru)
JP4451170B2 (ja) マグネシウム合金部材の表面前処理方法
CN102965718A (zh) 去除不锈钢的锈皮的方法
JPS60234998A (ja) 金属材表面の除染清浄化方法
JPH0548317B2 (ru)
RU2146580C1 (ru) Способ электрохимического полирования металлов и сплавов
US5269904A (en) Single tank de-oxidation and anodization process
JP2558470B2 (ja) 超音波バリ取り装置
RU2168559C2 (ru) Способ ультразвукового снятия окалины с поверхности металлических изделий
JP2010189666A (ja) 表面改質ステンレス鋼及び表面改質ステンレス鋼の処理方法
JP2011117031A (ja) 金属表面の処理方法
RU2261792C2 (ru) Способ очистки рабочей среды при механическом упрочнении
JPH06336685A (ja) ステンレス研磨製品の製造方法及び製造装置
RU2047668C1 (ru) Способ химической заточки режущих инструментов
JPS60194099A (ja) チタン又はチタン合金材料の表面スケ−ル除去方法

Legal Events

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

Effective date: 20060828

HK4A Changes in a published invention
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080828