Способ электрогидравлической очистки нежестких пластинчатых деталей и установка для его осуществления
Группа изобретений относится к электрогидравлической обработке деталей, в частности для очистки нежестких пластинчатых деталей от технологических отложений в глиноземном производстве, например пластин фирмы "Альфа-Лаваль" от алюмосиликатных и железистых отложений. Способ электрогидравлической очистки включает укладку деталей в контейнер, размещение положительного и отрицательного электродов у поверхности детали, погружение контейнера в рабочую жидкость и очистку воздействием высоковольтными электрическими разрядами в жидкости с одновременным перемещением положительного электрода относительно поверхности детали. Воздействие высоковольтными электрическими разрядами осуществляют с частотой свыше 10 и до 50 Гц. Установка для осуществления способа содержит бак с рабочей жидкостью, контейнер, положительный и отрицательный электроды, которые соединены с генератором импульсного тока, и узел перемещения положительного электрода. Положительный электрод выполнен в виде гибкого токопровода в эластичной изоляции и связанного с ним разъемным соединением инициирующего стержня из тонкой проволоки, а разъемное соединение размещено в твердой изоляции и выполнено в виде двух пластин из электропроводного материала, между которыми расположены с одной стороны гибкий токопровод, а с другой - иницирующий стержень, конец которого выполнен в виде петли, а на эластичной изоляции токопровода закреплено многослойное кольцо из клейкой ленты. Группа изобретений обеспечивает получение высокой степени очистки деталей при отсутствии в них остаточной деформации и прижогов на очищаемой поверхности, что повышает эффективность и качество очистки, как следствие этого, производительность процесса обработки. 2 с. и 4 з.п. ф-лы, 6 ил.
Изобретение относится к электрогидравлической обработке деталей, в частности для очистки нежестких пластинчатых деталей от технологических отложений в глиноземном производстве, например пластин фирмы "Альфа-Лаваль" от алюмосиликатных и железистых технологических отложений.
Известны способы электрогидравлической очистки различных изделий от формовочной земли, технологических отложений, грязи: - способ механической обработки (например, дробление, очистка, бурение) вязких, волокнистых, твердых материалов при помощи электрогидравлических ударов, а.с. СССР 237068, опубл. в БИ 18, 1983 г.; - способ очистки отливок, а.с. СССР 866514, кл. В 22 D 29/00, опубл. в БИ 35, 1981 г.; - способ электрогидравлической очистки отливок, а.с. СССР 1052330, кл. В 22 D 29/00, опубл. в БИ 1, 1988 г., с. 261. Известен также способ поверхностного воздействия на материалы гидравлическими ударами (см. а.с. СССР 121053, опубл. в БИ 18, 1964 г.), возникающими вблизи поверхности обрабатываемого объекта вследствие электрических разрядов в жидкости, при котором обрабатываемый объект погружают в жидкость или располагают в струе жидкости, а электроды помещают в устанавливаемую вблизи обрабатываемой поверхности, заполненную жидкостью камеру в виде кумулирующей сферы, при этом обрабатываемый объект служит вторым электродом. Признаки, совпадающие с существенными признаками заявляемого способа: - обрабатываемый объект погружают в жидкость; - воздействие гидравлическими ударами, возникающими вблизи поверхности обрабатываемого объекта вследствие электрических разрядов в жидкости между электродами. Причины, препятствующие получению требуемого технического результата: - при электрическом разряде в жидкости на поверхности обрабатываемого объекта, который служит вторым электродом, образуются эрозионные пятна (прижоги), что снижает качество очищаемой поверхности; - отсутствие фиксации детали в направлении положительного электрода во время обработки приводит к возникновению на детали остаточных деформаций, что снизит качество очистки или приведет к браку, если к геометрии детали предъявляют повышенные требования. Известны устройства и установки для электрогидравлической очистки различных изделий: - машина для очистки твердых, волокнистых и эластичных материалов, а.с. СССР 298168, кл. В 08 В 3/10, опубл. в БИ 18, 1983 г., с. 208; - устройство для электрогидравлической очистки изделий, а.с. СССР 446159, кл. В 22 D 29/00, опубл. в БИ 18, 1983 г., с. 209;- устройство для очистки изделий с использованием электрогидравлических ударов, а.с. СССР 446160, кл. В 22 D 29/00, опубл. в БИ 3, 1984 г., с. 249;
- установка для электрогидравлической очистки отливок, а. с. СССР 440862, кл. В 22 D 29/00, опубл. в БИ 12, 1978 г.;
- установка для электрогидравлической очистки отливок, а. с. СССР 1052329, кл. В 22 D 29/00, опубл. в БИ 1, 1988 г.;
- установка для электрогидравлической очистки деталей, а. с. СССР 1190583, кл. В 22 D 29/00, опубл. в БИ 42, 1989 г.;
- установка для электрогидравлической очистки отливок, а. с. СССР 902383, кл. В 22 D 29/00, опубл. в БИ 1, 1988 г.;
- установка для электрогидравлической очистки деталей, а. с. СССР 811567, кл. В 08 В 7/00, опубл. в БИ 42, 1989 г.;
- установка для электрогидравлической очистки отливок, а. с. СССР 552756, кл. В 22 D 29/00;
- установка для электрогидравлической очистки литья, а.с. СССР 405656, кл. В 22 D 29/00. Известна также установка электрогидравлической очистки литья (см. а.с. СССР 415091, кл. В 22 D 29/00, опубл. в БИ 29, 1980 г.), включающая емкость для жидкости, рабочий электрод с механизмом перемещения к отливке и контейнер для отливок, снабженная приводной подъемной платформой для погружения контейнера в рабочую зону емкости, перемещающей по горизонтальным направляющим и подающей контейнер на платформу приводной тележкой. Признаки известной установки, совпадающие с существенными признаками заявляемой установки:
- емкость для жидкости;
- контейнер;
- подъемная платформа для погружения контейнера в рабочую зону емкости;
- положительный и отрицательный электроды;
Причины, препятствующие получению требуемого технического результата:
- жесткое дно контейнера, на котором расположена обрабатываемая деталь, снижает амплитуду, скорость и ускорение перемещения детали, возникающих при высоковольтном разряде в жидкости, что снижает эффективность очистки;
- отсутствие фиксации детали в контейнере в направлении положительного электрода не позволяет ограничить перемещение детали при отскоке ее от дна контейнера после прекращения ударного импульса, что приведет к остаточной деформации очищаемой детали и снижению ее качества. Наиболее близким по технической сущности к заявленному способу является способ электрогидравлической очистки изделий (патент Украины 1834, МКИ5 В 22 D 29/00, опубликованный в бюллетене "Промислова власнiсть" 4, 1994 г., с. 3.21), включающий укладку изделий в контейнер, размещение тоководов у их поверхности, погружение контейнера в рабочую жидкость и очистку воздействием электрическими разрядами в жидкости с одновременным перемещением тоководов вдоль изделий, при этом очистку ведут в режиме обращенного разряда при напряжении между тоководами 10-15 кВ и частоте следования разрядов 2...10 Гц. При этом расстояние от среза коаксиального кабеля, являющегося положительным и отрицательным тоководами, до обрабатываемой детали составляет 3... 5 см. Признаки, совпадающие с существенными признаками заявляемого способа:
- укладка деталей в контейнер;
- погружение контейнера в рабочую жидкость;
- размещение положительного и отрицательного тоководов-электродов у поверхности детали;
- воздействие высоковольтными электрическими разрядами в жидкости с одновременным перемещением положительного токовода-электрода вдоль детали. Причины, которые препятствуют получению требуемого технического результата, следующие:
- наличие обращенного разряда на значительном расстоянии l до обрабатываемой детали (3...5 см) при напряжении между тоководами 10-15 кВ и частоте следования разрядов 2...10 Гц не позволяет эффективно очистить нежесткие стальные пластины от технологических отложений. В этом случае канал высоковольтного разряда, где формируется волна с максимальной амплитудой давления Раmax находится на расстоянии l=3-5 см от очищаемой детали. Амплитуда давления Рm на поверхности очищаемой детали, расположенной на расстоянии l от канала разряда, при условии сферической симметрии может быть рассчитана по зависимости

(см. Кривицкий Е.В., Шамко В.В. Переходные процессы при высоковольтном разряде в воде. - Киев: Наукова думка, 1979 г., 208 с., формула (У.29), с. 187),
где в1 (Пк) - безразмерная функция для колебательных разрядов;
в1 (Пк)= Пк0,25, здесь Пк - критерий подобия электрических и гидродинамических характеристик канала при высоковольтном разряде,
Пк=(0,25-0,76)10-2 (см. с. 50 вышеуказанной работы);
Р1 - плотность воды,
U0, С, L - соответственно зарядное напряжение, емкость и перемещение детали при отскоке ее от дна контейнера после прекращения ударного импульса, что приведет к остаточной деформации очищаемой детали и снизит ее качество;
- жесткое дно контейнера, на которое укладывается деталь, снижает амплитуду, а в соответствии с этим снижает скорость и ускорение перемещения детали при ее прогибе в процессе наложения на последнюю электрогидравлических ударов, что снижает эффективность очистки. Поэтому для повышения эффективности очистки деталей от технологических отложений необходимо применять повышенные энергии высоковольтного разряда, что неприемлемо для очистки нежестких пластинчатых деталей, так как приведет к появлению у них остаточных деформаций. В основу настоящего изобретения поставлена задача создать способ электрогидравлической очистки нежестких пластинчатых деталей, в котором использование новых технологических приемов и режима обработки обеспечит высокую степень очистки деталей при отсутствии в них остаточных деформаций и прожогов на очищаемой поверхности, что позволит повысить эффективность и качество очистки. В основу настоящего изобретения поставлена также задача создать установку для электрогидравлической очистки нежестких пластинчатых деталей, в которой новое конструктивное выполнение контейнера, положительного и отрицательного электродов обеспечит высокую степень очистки деталей при отсутствии в них остаточных деформаций и прижогов на очищаемой поверхности, что позволит повысить эффективность и качество очистки. Сущность изобретения заключается в том, что в способе электрогидравлической очистки нежестких пластинчатых деталей, включающем укладку деталей в контейнер, размещение положительного и отрицательного электродов у ее поверхности, погружение контейнера в рабочую жидкость и очистку воздействием высоковольтными электрическими разрядами в жидкости с одновременным перемещением положительного электрода относительно поверхности детали, согласно изобретению воздействие электрическими разрядами в жидкости осуществляют с частотой свыше 10 и до 50 Гц, а в качестве отрицательного электрода, как первый вариант, используют металлическую сетку с размером ячейки h x h и располагают ее на расстоянии l от поверхности детали, при этом h и l выбирают из соотношений
h=(5-10)


где

как второй вариант, используют технологическую пластину с профилем, конгруэнтным профилю очищаемых пластинчатых деталей, и плотно устанавливаемую сверху пакета в виде уложенных в контейнер друг на друга N обрабатываемых деталей. Сущность изобретения заключается в установке для электрогидравлической очистки нежестких пластинчатых деталей, содержащей бак с рабочей жидкостью, контейнер, положительный и отрицательный электроды, которые соединены с генератором импульсного тока, узел перемещения положительного электрода, согласно изобретению положительный электрод выполнен в виде гибкого токопровода в эластичной изоляции и связанного с ним разъемным соединением инициирующего стержня из тонкой проволоки, а разъемное соединение размещено в твердой изоляции и выполнено в виде двух пластин из электропроводного материала, между которыми расположены с одной стороны гибкий токопровод, а с другой - инициирующий стержень, конец которого выполнен в виде петли, а на эластичной изоляции токопровода закреплено многослойное кольцо из клейкой ленты, а отрицательный электрод выполнен: по первому варианту, в виде металлической сетки, прикрепленной к раме, расположенной над контейнером и соединенной с ним с одной стороны посредством шарнирного соединения, а с другой - фиксирующим приспособлением, при этом контейнер снабжен упругой прокладкой; по второму варианту, в виде технологической пластины, установленной на пакете обрабатываемых деталей, выполненной с профилем, конгруэнтным профилю пластинчатых деталей, а контейнер снабжен приспособлением, фиксирующим обрабатываемые детали и технологическую пластину на контейнере. Раскрывая причинно-следственную связь между существенными признаками заявляемого способа и установки для его осуществления и достигаемым техническим результатом, необходимо отметить следующее:
Воздействие электрическими разрядами в жидкости с частотой свыше 10 и до 50 Гц способствует приложению к детали ударных импульсов с частотой, соответствующей собственной частоте изгибных колебаний очищаемой детали, и, кроме того, осуществляется непрерывная вибрация очищаемой детали, так как не успевают затухнуть изгибные колебания от предыдущего импульса, как прикладывается следующий импульс. Выполнение отрицательного электрода по первому варианту в виде металлической сетки с размером ячейки h x h и установление расстояния между отрицательным тоководом и поверхностью детали, равным l, при
h=(5-10)


где

позволит электрический разряд в жидкости осуществлять не на деталь, а на расположенную вблизи нее сетку. Это, с одной стороны, исключает появление прижогов на поверхности детали, с другой стороны, ограничивает амплитуду прогиба детали при отскоке ее от дна контейнера после приложения к ней ударного импульса, что исключает появление в детали остаточной деформации, которая бы снизила качество детали или привела к окончательному ее браку. Выполнение отрицательного электрода по второму варианту в виде технологической пластины с профилем, конгруэнтным профилю очищаемых пластинчатых деталей, и устанавливаемой сверху пакета в виде уложенных в контейнер друг на друга N обрабатываемых деталей позволит качественно очищать в одну операцию N пластин, что существенно повышает эффективность и, как следствие этого, производительность процесса очистки. Высоковольтный разряд осуществляют непосредственно на стальную технологическую пластину, при этом максимальное давление Pаmax из канала высоковольтного разряда передается без потерь в технологическую пластину. Ударный импульс в виде волны сжатия последовательно проходит через все очищаемые детали, тончайший слой воды, проникающий между деталями, не отражает волну сжатия, поступающую из технологической пластины в обрабатываемые детали, и не может оказать существенного влияния на их собственную частоту и амплитуду изгибных колебаний. В то же время тончайшие струи воды, возникающие между пластинами при их вибрации, эффективно выносят из зазоров между ними отделяемые от деталей технологические отложения. При этом на очищаемых деталях отсутствуют прижоги от высоковольтных разрядов, так как последние осуществляют на технологическую пластину. Наличие сверху пакета технологической пластины предотвращает также появление в очищаемых деталях остаточных деформаций, которые бы снизили качество деталей или привели к окончательному их браку. Воздействие электрическими разрядами в жидкости с частотой свыше 10 и до 50 Гц способствует приложению к детали ударных импульсов с частотой, соответствующей собственной частоте изгибных колебаний очищаемых деталей, и, кроме того, осуществляется непрерывная вибрация каждой очищаемой детали в пакете, так как не успевают затухнуть изгибные колебания от предыдущего импульса, как прикладывается следующий импульс. Таким образом, совокупность существенных признаков способа позволит обеспечить высокую степень очистки деталей при отсутствии в них остаточных деформаций и прижогов на очищаемой поверхности, что позволит повысить эффективность и качество очистки и, как следствие этого, производительность процесса обработки. Существенные признаки заявляемой установки: выполнение положительного электрода в виде гибкого токопровода в эластичной изоляции и связанного с ним разъемным соединением инициирующего стержня из тонкой проволоки, размещение разъемного соединения в твердой изоляции и выполнение разъемного соединения в виде двух пластин из электропроводного материала, между которыми расположены с одной стороны гибкий токопровод, а с другой - инициирующий стержень, конец которого выполнен в виде петли, а закрепление на эластичной изоляции токопровода многослойного кольца из клейкой ленты позволяет создать плотный и надежный контакт разъемного соединения инициирующего стержня, выполненного в виде тонкой проволоки, с токопроводом и обеспечить полную герметичность поверхности контакта эластичной изоляции и изолятора. При использовании в качестве инициирующего стержня тонкой проволоки важно решить вопрос обеспечения механически надежного и электрически плотного контакта этого стержня с гибким токопроводом. Этот вопрос решен сжатием с двух сторон петли, выполненной на конце тонкой проволоки, двумя электропроводными пластинами с помощью болтового соединения. Между двумя этими же пластинами с другой их стороны закреплен токопровод в эластичной изоляции. Этим обеспечивается малое электрическое сопротивление и надежное механическое крепление разъемного соединения токопровода и инициирующего стержня, что приводит к малым предпробивным потерям высоковольтного разряда в жидкости и обеспечивает эффективную работу установки. Снижению предпробивных потерь в разрядном контуре и повышению эффективности работы установки, а следовательно, повышению эффективности и качества очистки деталей способствует также обеспечение полной герметичности поверхности контакта эластичной изоляции и изолятора с помощью выполнения на эластичной изоляции токопровода многослойного кольца из клейкой ленты. Выполнение отрицательного электрода по первому варианту в виде металлической сетки, прикрепленной к раме, расположенной над контейнером и соединенной с ним с одной стороны посредством шарнирного соединения, а с другой - фиксирующим приспособлением, позволит электрический разряд осуществлять на сетку и ударный импульс, создающийся в результате высоковольтного разряда вблизи обрабатываемой детали, осуществляет эффективную ее очистку. При этом исключается появление на поверхности детали прижогов от высоковольтного разряда. Амплитуда прогиба детали при отскоке ее от дна контейнера ограничивается сеткой, что позволит избежать появление в деталях остаточных деформаций. Упругая прокладка между контейнером и деталью позволяет увеличить прогиб детали при наложении на нее ударного импульса, что увеличивает эффективность очистки детали. Выполнение отрицательного электрода по второму варианту в виде технологической пластины, установленной на пакете обрабатываемых деталей, выполненной с профилем, конгруэнтным профилю пластинчатых деталей, снабжение контейнера приспособлением, фиксирующим обрабатываемые детали и технологическую пластину на контейнере, позволят электрический разряд осуществлять непосредственно на стальную технологическую пластину, при этом давление из канала высоковольтного разряда передается без потерь в технологическую пластину. Ударный импульс в виде волны сжатия последовательно проходит через все очищаемые детали, установленные в пакете, осуществляется их непрерывная вибрация и эффективная очистка. При этом технологическая пластина и очищаемые детали удерживаются от перемещения в горизонтальной плоскости штифтами, закрепленными к контейнеру по контуру деталей, и обеспечивается прилегание последних друг к другу по всей поверхности. Тончайшие струи воды, возникающие между пластинчатыми деталями, эффективно выносят из зазоров между ними отделяемые технологические отложения. При этом исключается появление на поверхности деталей прижогов от высоковольтного разряда. Амплитуда прогиба деталей при очистке ограничивается за счет массы технологической пластины, что позволит избежать появление в деталях остаточных деформаций. За одну операцию обеспечивается очистка всех деталей. Совокупность существенных признаков заявляемой установки позволит получить высокую степень очистки деталей при отсутствии в них остаточных деформаций и прижогов на очищаемой поверхности, что обеспечит повышение эффективности и качества очистки и, как следствие этого, производительности процесса обработки. Способ по первому варианту осуществляют следующим образом. Нежесткую пластинчатую деталь укладывают в контейнер. Над поверхностью детали на расстоянии l от нее размещают отрицательный электрод, выполненный в виде сетки с размером ячейки h x h. Размер ячейки h и расстояние l выбирают из соотношений
h=(5-10)


где
















Формула изобретения
h=(5-10)


где

10.12.1998 по пп.1, 2 и 5;
17.05.1999 по пп.3 и 6;
09.12.1999 по п.4.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6