Способ электрохимического финишного формообразования поверхности галев ткацких станков
Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки, а именно к способам электрохимической обработки поверхностей. Способ включает электрохимическую обработку поверхности галев ткацких станков с использованием импульсных токов в неперемешиваемом электролите - водном растворе нейтральных солей с использованием непрофилированного катода-инструмента, включающую скругление внешних и внутренних кромок с параллельным формированием на поверхности защитной пассивной пленки, причем продолжительность процесса обработки устанавливают равной времени достижения радиуса закругления в пределах (0,2-0,25)h, где h - толщина галева, а параметры импульсов тока выбирают в пределах: анодная плотность тока iа= (0,5-5) А/см2, длительность импульса tи=(100-1000)10-6с, скважность импульсов q=2-4. Обеспечивается расширение технологических возможностей финишного формообразования поверхности, в частности поверхности галев ткацких станков.
Изобретение относится к области электрофизических и электрохимических методов обработки, а именно к способам электрохимической обработки поверхностей.
Известен способ статической электрохимической обработки с неподвижным катодом-инструментом, используемый для снятия заусенцев и скругления радиусов. Катод-инструмент подводится непосредственно к заусенцу или к радиусу на расстояние от 0,2 до 1,5 мм. При этом электролит прокачивается через межэлектродный промежуток под давлением. Обработку ведут на постоянном токе. Локализация процесса растворения достигается за счет конструкции оснастки и катодных устройств, благодаря которым необрабатываемые поверхности детали изолируются от попадания в них электролита [Электроэрозионная и электрохимическая обработка: Расчет, проектирование, изготовление и применение электродов-инструментов. Часть 2. Электрохимическая обработка/ А.Л. Лившиц и др.- НИИмаш, 1980, с.116-117]. Недостатками способа являются: - использование профилированного катода-инструмента; - прокачивание электролита через межэлектродный промежуток под давлением; - необходимость обеспечения отсутствия контакта с электролитом необрабатываемых участков анодной поверхности. Известен способ снятия заусенцев в проточном электролите под воздействием постоянного тока [Основы теории и практики электрохимической обработки металлов и сплавов/ М.В. Щербак и др.: Библиотека технолога. - М.: Машиностроение, 1981, - с.172-174]. При его использовании применяется обработка наружных и внутренних поверхностей с ориентацией катода-инструмента относительно обрабатываемой поверхности. Недостатками способа являются повышенные требования к катоду-инструменту: максимальная жесткость, обеспечение равномерного межэлектродного зазора, осуществление локализации процесса, создание благоприятных гидродинамических условий в зоне обработки, необходимость предварительных теоретических расчетов конструкции электрода-инструмента. Совпадающим признаком известного технического решения [Основы теории и практики электрохимической обработки металлов и сплавов/ М.В. Щербак и др.: Библиотека технолога-М. : Машиностроение, 1981, -с.172-174] и заявляемого технического решения является обработка с неподвижными электродами при постоянно удаляющейся границе раздела "анод-электролит". В известном техническом решении этот признак преследует целью создание условий для автоматизации процесса, а в предлагаемом - дополнительно для упрощения конструкции ванны и подвесных приспособлений. Близким по сущности признаком известного технического решения [Электроэрозионная и электрохимическая обработка: Расчет, проектирование, изготовление и применение электродов-инструментов. Часть 2. Электрохимическая обработка/ А.Л. Лившиц и др.- НИИмаш, 1980, с.116-117] и заявляемого технического решения является то, что при включении тока происходит концентрация электрического поля на остриях заусенцев или острых кромках и за счет этого происходит их преимущественное растворение. В известном техническом решении этот признак используют для локализации растворения кромок обрабатываемого электрода, а в предлагаемом дополнительно для формирования на остальной поверхности защитного конверсионного покрытия. Известен способ электрохимического формирования на поверхности сталей конверсионных оксидных пленок в электролите, состоящем из нитрата натрия и гидроокиси натрия, с использованием постоянного тока. Недостатком способа является низкая рассеивающая способность электролита, что затрудняет обработку профилированных деталей. Наиболее близким к заявляемому техническому решению по технической сущности и достигаемому результату является способ электрохимической обработки [Орлов Б. П. , Соколов В.М., Кашпирев Б.В. Исследование влияния параметров импульсного тока на локализацию анодного растворения при обработке короткими импульсами тока //Электрофизические и электрохимические методы обработай металлов. "Тула: ТПИ, 1979, - с.40-45], при котором обработку ведут на импульсных токах, причем длительность импульсов изменяют в пределах времени переходного процесса пассивации анодной поверхности, что приводит к изменению степени пассивации анодной поверхности и способствует повышению локализации обработки (прототип). Указанный способ имеет ряд недостатков. Применяемые амплитуды и длительности импульсов технологического тока таковы, что участки анодной поверхности с большей амплитудной плотностью тока из активного состояния переходят в пассивное или из пассивного в транспассивное. В первом случае локализация растворения происходит на участках, более отдаленных от поверхности катода-инструмента. Во втором, транспассивное растворение может сопровождаться питингообразованием на анодной поверхности и снижением качества обработанной поверхности. Техническим результатом изобретения является расширение технологических возможностей финишного формообразования поверхности, в частности поверхности галев ткацких станков. Указанный технический результат достигается тем, что электрохимическое формообразование поверхности, включающее ее обработку непрофилированным катодом-инструментом в неперемешиваемом электролите путем скругления внешних и внутренних кромок с параллельным формированием на поверхности защитной пассивной пленки при обработке в растворах пассивных солей с использованием импульсных токов, осуществляют при обработке поверхности галев ткацких станков, причем продолжительность процесса обработки устанавливают равной времени достижения радиуса закругления в пределах (0,2-0,25)h, где h - толщина галева, а параметры импульсного тока выбирают в пределах: анодная плотность тока iа=(0,5-5) А/см2, длительность импульса tи=(100-1000)




Формула изобретения
Способ электрохимического финишного формообразования поверхности, включающий ее обработку непрофилированным катодом-инструментом в неперемешиваемом электролите путем скругления внешних и внутренних кромок с параллельным формированием на поверхности защитной пассивной пленки при обработке в растворах пассивных солей с использованием импульсных токов, отличающийся тем, что осуществляют обработку поверхности галев ткацких станков, причем продолжительность процесса обработки устанавливают равной времени достижения радиуса закругления в пределах (0,2-0,25)h, где h - толщина галева, а параметры импульсного тока выбирают в пределах: анодная плотность тока iа=(0,5-5) А/см2, длительность импульса tи=(100-1000)