[go: up one dir, main page]

RU2694183C1 - Способ формирования высокоточного размера толщины электроэрозионной проволоки - Google Patents

Способ формирования высокоточного размера толщины электроэрозионной проволоки Download PDF

Info

Publication number
RU2694183C1
RU2694183C1 RU2018129434A RU2018129434A RU2694183C1 RU 2694183 C1 RU2694183 C1 RU 2694183C1 RU 2018129434 A RU2018129434 A RU 2018129434A RU 2018129434 A RU2018129434 A RU 2018129434A RU 2694183 C1 RU2694183 C1 RU 2694183C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
precision
thickness
machining
mcm
Prior art date
Application number
RU2018129434A
Other languages
English (en)
Inventor
Усман Хасьянов
Динара Усмановна Хасьянова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН)
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 бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН)
Priority to RU2018129434A priority Critical patent/RU2694183C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2694183C1 publication Critical patent/RU2694183C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H7/00Processes or apparatus applicable to both electrical discharge machining and electrochemical machining
    • B23H7/02Wire-cutting
    • B23H7/08Wire electrodes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D3/00Electroplating: Baths therefor
    • C25D3/02Electroplating: Baths therefor from solutions

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electroplating Methods And Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относится к изготовлению электроэрозионной проволоки, используемой в качестве обрабатывающего инструмента для электроискровой обработки металлических материалов. Способ включает изготовление проволоки методом волочения с грубой и неравномерной поверхностью, нанесение на ее поверхность мягкого металлического покрытия толщиной 5-10 мкм с температурой рекристаллизации ниже 20°С методом гальванического покрытия путем погружения проволоки в емкость из диэлектрика, наполненную электролитическим раствором и снабженную катодом, анодом, устройствами для поддержания температуры и перемешивания раствора, и осуществляют окончательное волочение проволоки с обжимом на 10-15% ее толщины при температуре 20-25°С. Изобретение позволяет при температуре 20-25°С изготовить высокоточную электроэрозионную проволоку, отвечающую необходимым требованиям для электроэрозионной обработки, и обеспечивает выравнивание внешней поверхности проволоки в пределах ± 2-х мкм. 3 ил., 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к изготовлению электроэрозионной проволоки, используемой в качестве обрабатывающего инструмента для электроискровой обработки металлических материалов.
Высокая точность исполнительных размеров и чистота поверхности обрабатываемых поверхностей деталей во многом зависит от колебаний внешнего размера движущейся проволоки, применяемой в качестве разрушающего эрозией электрода, диаметрами 0,2÷0,8 мм. Кроме стабильных прочностных характеристик материала проволоки, отклонения по ее внешнему диаметру не должны превышать 2-х мкм.
Известны способы получения электроэрозионной проволоки из медных сплавов методами волочения. Изготовление проволоки с отклонениями в пределах 2-х мкм вызывает определенные трудности, т.к. при волочении полуфабрикатов малых размеров происходят перемещение атомов внутри зерна методами скольжения, что приводит к неравномерностям внешнего размера в пределах 10 мкм и более и, как следствие, к нестабильности процессов эрозии. [Иванова М.А. Закономерности изменения структуры и текстуры электротехнической медной проволоки в процессе ее получения. Екатеринбург, 2014. С. 168]
Традиционная электроэрозионная проволока, которая широко использовалась для данного типа обработки, представляет собой неслоевую твердую латунную проволоку с концентрацией цинка 35-40% мас.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ изготовления электродной проволоки с двумя слоями медно-цинкового сплава. [Электродная проволока для электроэрозионной обработки проволокой, способ ее изготовления и система для изготовления базовой проволоки для нее (Патент РФ ИЗ 2449865(10.05.2012).
В большинстве современных технологий применяется способ изготовления электродной проволоки с двумя слоями медно-цинкового сплава, т.е. включающей в себя внутренний слой β-фазы и внешний слой α-фазы, для предотвращения появления трещин на поверхности при холодном волочении.
Однако данный способ повышает стоимость изготовления из-за усложненных процессов, поскольку перед холодным волочением проволоки сначала наносят суспензию, содержащую в основном цинковый порошок, высушивают ее и подвергают термообработке, затем наносят другую суспензию, содержащую цинковый порошок с меньшей концентрацией цинка, высушивают ее и подвергают термообработке.
Технической проблемой изобретения является создание способа формирования высокоточной (по внешнему размеру) электроэрозионной проволоки.
Схематически процесс исполнения представлен на фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3. Предлагаемый способ формирования высокоточного размера поверхности электроэрозионной проволоки, включающей в себя предварительное изготовление проволоки методом волочения с грубой и неравномерной поверхностью, последующее нанесение на поверхность проволоки мягкого металлического покрытия толщиной 5-10 мкм с температурой рекристаллизации ниже 20°С методом гальваническое покрытия путем погружения, проволоки в емкость из диэлектрика, наполненной электролитическим раствором и снабженной катодом и анодом, а также устройствами для поддержания требуемой температуры и перемешивания раствора, и осуществляют окончательное волочение проволоки с обжимом на 10÷15% ее толщины при температурах 20÷25°С.
В качестве примера реализации предложенного способа показана технология обработки. Проволока диаметром 0,3 мм из латуни Л63 после волочения имеет в различных участках неравномерности по внешнему размеру свыше 10 мкм.
На данную поверхность наносится, например, гальванически мягкий металлический материал (Zn, Sn и т.п.) толщиной до 10 мкм, имеющий температуру рекристаллизации ниже комнатной. Основные свойства материалов, которые могут быть применены в качестве покрытий представлены в таблице 1.
Figure 00000001
Из таблицы 1 видно, что цинковое покрытие обладает значительными преимуществами.
При последующем волочении проволоки с данным покрытием, происходит выравнивание внешней поверхности, обеспечивающей перепады ее размеров в пределах ± 2х мкм.
Предлагаемый способ позволяет при температурах 20÷25°С изготавливать высокоточную проволоку, отвечающую необходимым требованиям для электроэрозионной обработки.

Claims (1)

  1. Способ формирования электроэрозионной проволоки, имеющей высокоточный размер толщины, включающий предварительное изготовление проволоки методом волочения с грубой и неравномерной поверхностью, отличающийся тем, что на поверхность проволоки наносят мягкое металлическое покрытие толщиной 5-10 мкм с температурой рекристаллизации ниже 20°С методом гальванического покрытия путем погружения проволоки в емкость из диэлектрика, наполненную электролитическим раствором и снабженную катодом, анодом и устройствами для поддержания требуемой температуры и перемешивания раствора, и осуществляют окончательное волочение проволоки с обжимом на 10÷15% ее толщины при температуре 20÷25°С.
RU2018129434A 2018-08-13 2018-08-13 Способ формирования высокоточного размера толщины электроэрозионной проволоки RU2694183C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018129434A RU2694183C1 (ru) 2018-08-13 2018-08-13 Способ формирования высокоточного размера толщины электроэрозионной проволоки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018129434A RU2694183C1 (ru) 2018-08-13 2018-08-13 Способ формирования высокоточного размера толщины электроэрозионной проволоки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2694183C1 true RU2694183C1 (ru) 2019-07-09

Family

ID=67252437

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018129434A RU2694183C1 (ru) 2018-08-13 2018-08-13 Способ формирования высокоточного размера толщины электроэрозионной проволоки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2694183C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59129625A (ja) * 1983-01-11 1984-07-26 Sumitomo Electric Ind Ltd ワイヤカツト放電加工用電極線およびその製造法
JPS61136733A (ja) * 1984-12-08 1986-06-24 Fujikura Ltd ワイヤ放電加工用電極線およびその製造方法
SU1801644A1 (ru) * 1991-04-05 1993-03-15 Do Fiz Tech I Cпocoб изгotobлehия пpoboлokи c пokpыtиem
RU2449865C2 (ru) * 2007-12-10 2012-05-10 ОКИ ЭЛЕКТРИК КЕЙБЛ Ко., ЛТД. Электродная проволока для электроэрозионной обработки проволокой, способ ее изготовления и система для изготовления базовой проволоки для нее
RU2516125C2 (ru) * 2008-12-03 2014-05-20 Беркенхофф Гмбх Проволочный электрод для электроэрозионной резки

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59129625A (ja) * 1983-01-11 1984-07-26 Sumitomo Electric Ind Ltd ワイヤカツト放電加工用電極線およびその製造法
JPS61136733A (ja) * 1984-12-08 1986-06-24 Fujikura Ltd ワイヤ放電加工用電極線およびその製造方法
SU1801644A1 (ru) * 1991-04-05 1993-03-15 Do Fiz Tech I Cпocoб изгotobлehия пpoboлokи c пokpыtиem
RU2449865C2 (ru) * 2007-12-10 2012-05-10 ОКИ ЭЛЕКТРИК КЕЙБЛ Ко., ЛТД. Электродная проволока для электроэрозионной обработки проволокой, способ ее изготовления и система для изготовления базовой проволоки для нее
RU2516125C2 (ru) * 2008-12-03 2014-05-20 Беркенхофф Гмбх Проволочный электрод для электроэрозионной резки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3969218A1 (en) Wire electrode for wirecut electrical discharge machining with carbonaceous surface layer and the preparation methods thereof
Sundaram et al. Experimental study of localized electrochemical deposition of Ni-Cu alloy using a moving anode
TWI598005B (zh) 厚銅層與其形成方法
US3818581A (en) Capacitor electrode
RU2694183C1 (ru) Способ формирования высокоточного размера толщины электроэрозионной проволоки
Chindaladdha et al. Performance of electroplated copper coating on graphite electrode in EDM process
KR100528850B1 (ko) 방전가공기용의 다기능 다층 코팅 전극선 및 그의 제조방법
Wang et al. A new electrode sidewall insulation method in electrochemical drilling
KR101819918B1 (ko) 고속 플라즈마 전해산화 공정
US8246797B2 (en) Surface treatment electrode
CN113557583B (zh) 一种电极结构体及其制备方法
CN111590153B (zh) 一种微细电火花加工用电极丝、制备方法及应用
KR101790975B1 (ko) 알루미늄 소재의 표면처리방법
Jin et al. Electroforming of copper/ZrB2 composites coatings and its performance as electro-discharge machining electrodes
WO2004059028A1 (en) Method of manufacturing zinc-coated electrode wire for electric discharge processors using hot dip galvanizing process
RU2471021C1 (ru) Способ получения нанокомпозитных покрытий
JP7314185B2 (ja) 放電加工用の多孔質層を有する電極リード
Devyatkina et al. Deposition of protective-decorative coatings onto aluminum alloys
Radanyi et al. Whisker formation on galvanic tin surface layer
RU2821180C1 (ru) Способ электрохимического нанесения покрытия на изделия из алюминиевого сплава
KR100312322B1 (ko) 피스톤용 로드의 제조방법
EP4019671B1 (en) Electropolishing treatment method for stainless steel workpiece
RU2780609C1 (ru) Способ получения композиционного электрохимического покрытия на основе меди с добавлением частиц электроэрозионной свинцовой бронзы
KR100481950B1 (ko) 흑연 코팅 방전 가공용 전극선 제조방법
KR100925000B1 (ko) 방전가공용 전극선 및 그 제조방법