Способ и устройство для электроискрового легирования
Способ электроискрового легирования включает наложение на легирующий электрод импульсов ультразвуковых колебаний, состоящих из стадий вынужденных и затухающих колебаний, и возбуждение между электродом и деталью искровых разрядов генератором импульсного тока, при этом на стадии затухания ультразвуковых колебаний в момент снижения амплитуды ультразвуковых колебаний до порогового значения подают импульс разрядного тока. Отношение рабочего напряжения генератора импульсного тока к максимальной амплитуде импульса ультразвуковых колебаний выбирают не менее 3-5 В/мкм. Устройство для электроискрового легирования содержит акустическую колебательную систему с легирующим электродом на конце и установленным перед ним датчиком с сигналом, пропорциональным амплитуде колебаний, генератор импульсного тока и генератор серий колебаний возбуждающего электрического тока акустической системы, причем датчик соединен через амплитудный ограничитель сигналов по минимуму с генератором импульсного тока и генератором серий колебаний возбуждающего электрического тока акустической системы. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности электрической эрозии электрода, увеличение толщины, твердости и сплошности наносимого покрытия. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к электроэрозионным методам обработки и может быть использовано при нанесении покрытий на металлические и другие токопроводящие материалы для повышения износостойкости, восстановления размеров деталей машин, упрочнения и улучшения коррозионной и стойкости различных инструментов.
Известен способ электроискрового нанесения покрытий, при котором для повышения эффективности процесса легирования на электрод-анод, контактирующий с обрабатываемой поверхностью детали-катода, подают непрерывные ультразвуковые колебания. Однако отсутствие согласования по времени между импульсами разрядного тока и ультразвуковыми колебаниями электрода приводит к тому, что к моменту искрового разряда легирующий электрод находится на разных расстояниях от поверхности детали с различной по величине и направлению скоростью движения. Это вызывает нарушение стабильности по интенсивности искровых разрядов, ухудшает качество покрытия и снижает эффективность процесса легирования. Слой покрытия получается тонким, неравномерным по толщине. Кроме того, в зоне воздействия электрода значительно поднимается температура, приводящая к снижению твердости наносимого слоя, а часто и основы термообработанной детали. /Авторское свидетельство СССР N 622611, кл. B 23 P 1/18, 1979 г./. Наиболее близким к предлагаемому является способ электроискрового легирования, при котором на легирующий электрод накладывают ультразвуковые колебания, а искровые разряды осуществляют на траектории сближения с деталью в течение следования четверти периода ультразвукового колебания, при этом уменьшают амплитуду и длительность импульсов разрядного тока, модулируя их мгновенным значением смещения ультразвукового колебания. /Авторское свидетельство СССР N 1126402 А, кл. B 23 P 1/18, 1984 г./ В этом способе энергия и длительность применяемых искровых разрядов невелика и толщина слоя покрытия находится в пределах 5-100 мкм. Применение искровых разрядов с большей энергией 1-10 Дж, для получения толстослойных покрытий, ограничивается значительной их длительности 100-1000 мксек, превышающей период используемых ультразвуковых колебаний - 20-50 мксек. Способ осуществляется устройством, содержащим ультразвуковую колебательную систему, на концентраторе которой закреплен нормально к поверхности детали легирующий электрод. Ультразвуковая колебательная система установлена на приводе исполнительного механизма автоматического поддерживания расстояния между электродами. Импульсы разрядного тока подают на электроды с использованием программного модулятора по сигналам от генератора ультразвуковых колебаний. Устройство сложно конструктивно и не обеспечивает применение искровых разрядов в широком диапазоне энергий. Задачей, решаемой описываемым изобретением, является повышение эффективности электрической эрозии электрода, увеличение толщины, твердости и сплошности наносимого покрытия. Для решения поставленной задачи при реализации способа электроискрового легирования, включающего наложение на легирующий электрод ультразвуковых колебаний и возбуждение между электродом и деталью искровых разрядов генератором импульсного тока, на легирующем электроде получают импульсы ультразвуковых колебаний, состоящие из стадий вынужденных и затухающих колебаний, при этом на стадии затухания ультразвуковых колебаний в момент снижения амплитуды ультразвуковых колебаний до порогового значения подают импульс разрядного тока. Отношение рабочего напряжения генератора импульсного тока к максимальной амплитуде импульса ультразвуковых колебаний выбирают не менее 3-5 В/мкм. Устройство для осуществления предлагаемого способа электроискрового легирования содержит акустическую колебательную систему с легирующим электродом на конце, генератор импульсного тока и генератор серий колебаний возбуждающего электрического тока акустической системы. Перед легирующим электродом устанавливают датчик с сигналом, пропорциональным амплитуде колебаний, соединенный через амплитудный ограничитель сигналов по минимуму с генератором импульсного тока и генератором серий колебаний возбуждающего электрического тока акустической системы. Акустическую колебательную систему укрепляют в корпусе с возможностью их совместного перемещения в осевом направлении по направляющим держателя, а корпус подпружиненно подвешивают к держателю. Электрод прижимают к обрабатываемой поверхности детали с небольшим постоянным усилием в пределах 1-3 кгс. Частоту ультразвуковых колебаний выбирают в пределах 18-45 кГц, частоту следования импульсов ультразвуковых колебаний (искровых разрядов) - 10-100 Гц. Добротность акустической системы - 70. Формирование на легирующем электроде периодических импульсов ультразвуковых колебаний позволяет на стадии их затухания за счет резкого снижения амплитуды колебаний получать между электродом и деталью бесконтактный пробивной зазор. Подача импульсов тока разряда при снижении амплитуды ультразвуковых колебаний до заранее устанавливаемого порогового уровня обеспечивает получение высокостабильных по интенсивности разрядов с широким диапазоном изменения энергии повышенной длительности. В частности, использование искровых разрядов с энергией от 1 до 10 Дж с длительностью от 100 до 1000 мксек позволяет наносить в этих условиях толстослойные покрытия. Слои покрытия получаются равномерными с высокой твердостью и сплошностью. На фиг. 1 представлен чертеж используемого инструмента и блок-схема устройства с его применением, на фиг. 2 изображена временная диаграмма контактирования электродов, а на фиг. 3 - вариант индукционного датчика с сигналом, пропорциональным амплитуде колебаний. Датчик обеспечивает повышенную чувствительность и стабильность по выходному сигналу. Искровой промежуток образован деталью 1 и легирующим электродом 2, укрепленного на конце акустической колебательной системы 3. Акустическая система размещена сбалансировано относительно оси в цилиндрическом корпусе 4 и закреплена в нем неподвижно в узле колебаний. Корпусу обеспечивают перемещение в осевом направлении при качении подшипников 5, укрепленных в подпружиненных вкладышах, по направляющим 6 держателя 7. Корпус подвешен к держателю на пружинах 8 с достаточным числом витков для сохранения необходимого упругого усилия прижима легирующего электрода к детали при изменении профиля обрабатываемой поверхности. Согласование по времени между импульсами разрядного тока и импульсами ультразвуковых колебаний осуществлялось по времени затухания амплитуды ультразвуковых колебаний легирующего электрода A(t) после импульсного возбуждения до порогового значения, оцениваемого по сигналам напряжения, пропорционального амплитуде колебаний [U= K
Формула изобретения
1. Способ электроискрового легирования, включающий наложение на легирующий электрод ультразвуковых колебаний и возбуждение между электродом и деталью искровых разрядов генератором импульсного тока, отличающийся тем, что на легирующем электроде получают импульсы ультразвуковых колебаний, состоящие из стадий вынужденных и затухающих колебаний, при этом на стадии затухания ультразвуковых колебаний в момент снижения амплитуды ультразвуковых колебаний до порогового значения подают импульс разрядного тока. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отношение рабочего напряжения генератора импульсного тока к максимальной амплитуде импульса ультразвуковых колебаний выбирают не менее 3 - 5 В/мкм. 3. Устройство для электроискрового легирования, содержащее акустическую колебательную систему с легирующим электродом на конце и генератор импульсного тока, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит генератор серий колебаний возбуждающего электрического тока акустической системы и установленный перед легирующим электродом датчик с сигналом, пропорциональным амплитуде колебаний, причем датчик соединен через амплитудный ограничитель сигналов по минимуму с генератором импульсного тока и генератором серий колебаний возбуждающего электрического тока акустической системы. 4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что акустическую систему укрепляют в корпусе с возможностью их совместного перемещения в осевом направлении по направляющим держателя, а корпус подпружиненно подвешивают к держателю.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3