Способ защиты от коротких замыканий при электрохимической размерной обработке
Изобретение относится к электрохимической размерной обработке и может найти применение в различных отраслях машиностроения. Для защиты от коротких замыканий при электрохимической размерной обработке с созданием принудительных колебаний одного из электродов, синхронизированных с импульсами напряжения, перед началом обработки производят сближение электродов до контакта с созданием деформации механической системы, приближенной к условиям обработки. Обработку разрешают только после прохождения контактов в течение нескольких периодов колебаний в пределах разрешенной зоны, заданной с учетом максимально допустимых деформаций механической системы. 3 ил.
Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки и, в частности, касается способа защиты от коротких замыканий при электрохимической размерной обработке.
Известны способы защиты от коротких замыканий при электрохимической размерной обработке, основанные на регистрации сигнала о начале разряда по резкому увеличению тока, уменьшению напряжения [1,2]. К недостаткам известных способов относится низкое быстродействие. Кроме того, устройства, с помощью которых осуществляются данные способы, реагируют на начальную стадию быстропротекающего разряда, поэтому малоэффективны для защиты электродов и служат только для защиты источника технологического тока от перегрузок. Известны также способы обнаружения начала возникновения короткого замыкания при электрохимической размерной обработке по появлению высокочастотных составляющих тока, напряжения, мощности. К ним относится, например, способ адаптивной защиты от коротких замыканий при электрических методах обработки, согласно которому в качестве информационного параметра о развитии коротких замыканий используют текущие значения мощности высокочастотных сигналов, в котором дополнительно измеряют текущие значения мощности, выделяемой в межэлектродном промежутке, от действия силового тока и напряжения, определяют знаки производных от измеренных значений мощностей и в моменты, когда знаки производных одновременно принимают положительное значение, осуществляют срабатывание защиты [3]. Недостатками известных способов являются низкая надежность и стабильность срабатывания, так как в условиях формирования сильноточных импульсов с крутыми фронтами индустриальных помех, повышение чувствительности устройства, работающего по данным способам, ведет к увеличению вероятности ошибочных отключений, снижение чувствительности - к запоздалым срабатываниям. Известен также способ предупреждения коротких замыканий при электрохимической размерной обработке сталей и сплавов, на поверхности которых перед наступлением короткого замыкания образуется пассивная пленка, основанный на регистрации сигнала из зоны обработки о приближении короткого замыкания и отключении рабочего напряжения, в котором в качестве сигнала для отключения рабочего напряжения используют силу давления между катодом-инструментом и обрабатываемой деталью, возникающую после их соприкосновения [4]. К недостаткам способа следует отнести то, что усилие, создаваемое в зоне обработки, недостаточно коррелированно с вероятностью возникновения коротких замыканий. Нельзя рассматривать силу давления, возникающую в межэлектродном пространстве, без учета жесткости механической системы, которая является переменной величиной, например, при смене электрода-инструмента или ослабленном креплении заготовки. Кроме того, усилие, развиваемое в механической системе, еще не характеризует уменьшение межэлектродного зазора до критического, которое может изменить условия прокачки электролита, вызвать скопление газа в зоне обработки и привести к возрастанию напряженности электрического поля с последующим развитием короткого замыкания. При этом усилие определяется не только условием, связанным с контактированием электродов при наличии пассивной пленки, а также зависит от длины канала, площади обработки, давления электролита на входе в зазор, скорости вытеснения электролита из зоны обработки при малых межэлектродных зазорах, от вводимой в промежуток энергии, поскольку газ, выделяющийся в процессе обработки, увеличивает давление. Наиболее близким к заявляемому способу по технической сущности является способ предупреждения коротких замыканий при электрохимической обработке токопроводящих деталей с вибрирующим электродом-инструментом, основанный на регистрации сигнала из зоны обработки о приближении короткого замыкания и отключении рабочего напряжения на электродах, в котором в качестве сигнала для отключения рабочего напряжения принимают уменьшение амплитуды вибрации электрода-инструмента, возникающего вследствие соприкосновения электрода и обрабатываемой детали [5]. К недостаткам известного способа относится наличие проблемы получения сигнала, фиксирующего изменения амплитуды вибрации непосредственно из зоны обработки. В сигнал индуктивного датчика, приближенного к зоне обработки, вносятся искажения от сильноточных импульсов технологического тока. На размещение датчика в зоне обработки вносятся ограничения, связанные с креплением электрода-инструмента и заготовки, установкой камеры противодавления. При этом требуется гидроизоляция датчика. А как предлагается для реализации способа, датчик, установленный на пиноли вибратора, позволяет получить информацию о деформации только одного узла, что недостаточно для обеспечения безопасной работы. В данном случае датчик не предотвратит короткие замыкания, например, при недостаточной жесткости электрода-инструмента. Процесс размерной электрохимической обработки с созданием принудительных колебаний одного из электродов, синхронизированных с импульсами напряжения, подаваемыми при сближении или разведении электродов, - гармонический процесс с разделением на фазы обработки, слежения за зазором и промывки межэлектродного промежутка с привязкой по времени отдельных фаз процесса. Основной причиной, приводящей к развитию процесса короткого замыкания в межэлектродном зазоре в данных условиях обработки, является деформация механической системы (станок - приспособление - инструмент - деталь). При этом мгновенные значения межэлектродных зазоров могут достичь критических величин, что вместе с ростом напряженности электрического поля и затруднением эвакуации продуктов растворения, в частности газа, из зоны обработки может вызвать пробой межэлектродного промежутка. Так, с уменьшением промывочного зазора до величины менее 0,1 мм резко возрастает гидравлическое сопротивление вплоть до полной облитерации потока с ухудшением выноса продуктов растворения из зоны обработки и заполнением межэлектродного промежутка газожидкостной смесью [2]. Величина деформации в свою очередь зависит от приложенных усилий и жесткости механической системы. При электрохимической размерной обработке вибрирующим электродом усилия, возникающие в зоне обработки, могут достигать значительной величины из-за ограничений, связанных с вытеснением электролита из межэлектродного промежутка и из-за вводимой энергии, поскольку газ, выделяющийся в процессе обработки, увеличивает давление. Значительные нагрузки в межэлектродном промежутке могут быть созданы при соприкосновении электродов в условиях пассивации обрабатываемой поверхности. Неудовлетворительные контактные соединения в оснастке, имеющие большое переходное сопротивление, могут привести к дополнительному падению напряжения в местах соединений, что может изменить режим обработки, вызвать пассивацию обрабатываемой поверхности и, как следствие, увеличить деформацию системы. Жесткость механической системы станка - величина постоянная, рассчитанная на обработку определенных площадей, если не принимать во внимание изменение жесткости за счет износа механических узлов. Но жесткость приспособления, инструмента, детали или крепежа может оказаться неудовлетворительной для данных условий обработки. Контактный метод, или метод "ощупывания", остается наиболее надежным и точным методом для установки межэлектродного зазора [1] и может быть использован для оценки деформации механической системы, учитывая, что увеличение деформации приводит к расширению контакта и сдвигу по фазе. Но пассивация обрабатываемой поверхности, нарушающая стабильность формирования сигнала контакта, а также наличие режимов, когда обработку ведут без соприкосновения электродов или с редким контактом, регулируя величиной скорости подачи электродов точностные параметры процесса, не позволяют в каждом периоде колебаний контролировать деформацию механической системы во время обработки. Поэтому оценить поведение механической системы можно непосредственно перед началом обработки с созданием усилий, приводящих к деформациям, которые могут возникнуть в процессе обработки. На фиг. 1 представлены диаграммы изменения межэлектродного зазора и напряжений, поясняющие реализацию способа, где

скорость предварительного сближения электродов - 3 мм/мин;
контрольное напряжение -1,2 В;
количество анализируемых контактов - 4. При этом механических деформаций, повреждений электрода-инструмента и заготовки за счет контактирования электродов не наблюдалось. Способ позволяет выявлять и устранять причины, которые могли привести к развитию процесса короткого замыкания, непосредственно перед началом обработки, если:
а) не обеспечена необходимая площадь контактных токопроводящих соединений в случае неудовлетворительного качества токопроводящих поверхностей, например пассивации, наличия окалины, заусенцев;
б) ослаблено крепление, недостаточна жесткость электрода-инструмента, оснастки, заготовки или их элементов;
в) неудовлетворительное сопряжение, перекос подвижных поверхностей, например, электрода-инструмента и камеры противодавления. Сигнал разрешения обработки может быть использован также для определения базы от поверхности заготовки для отсчета глубины обработки. ЛИТЕРАТУРА
1. Оборудование для размерной электрохимической обработки деталей машин. Под. ред. Седыкина Ф.В. М.: Машиностроение 1990 г., с. 124, 238-244. 2. Орлов В.Ф., Чугунов Б.И. Электрохимическое формообразование. М.: Машиностроение 1990 г., с. 22, 200-201. 3. Атрощенко В.В., Мухутдинов Р.Р., Волчков Э.К., Гейко Г.А., Сычков Г. А. , Глухарев Ю.А. Способ адаптивной защиты от коротких замыканий при электрических методах обработки и устройство для его осуществления. Авт. св. СССР 1255328 А1, В 23 Н 7/18. 4. Каримов А.X. и Законов А.П. Способ предупреждения коротких замыканий при электрохимической размерной обработке. Авт. св. СССР 891295, М. Кл.3 В 23 Р 1/04. 5. Законов А.П. и Каримов А.X. Способ предупреждения коротких замыканий при электрохимической обработке. Авт. св. СССР 548407, М. Кл2. В 23 Р 1/04 - прототип.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3QZ4A - Регистрация изменений (дополнений) лицензионного договора на использование изобретения
Лицензиар(ы): Лимонов Александр Дмитриевич
Вид лицензии*: ИЛ
Лицензиат(ы): Закрытое акционерное общество "ЦЕПИ"
Характер внесенных изменений (дополнений):
Расторжение договора № 20475 по заочному решению Новомосковского суда Тульской обл. по делу № 2-970 от 23.07.2007
Дата и номер государственной регистрации договора, в который внесены изменения:
19.11.2004 № 20475
Извещение опубликовано: 27.11.2007 БИ: 33/2007
* ИЛ - исключительная лицензия НИЛ - неисключительная лицензия