Способ определения момента окончания процесса электролитно- плазменного удаления покрытия
Изобретение относится к области электролитно-плазменной обработки поверхностей. Способ определения момента окончания процесса электролитно-плазменного удаления покрытия включает измерение переменной составляющей тока и анализ ее изменения во времени. Переменную составляющую тока подают на полосовой фильтр с граничными частотами 500-700 и 1300-1500 Гц и измеряют действующее значение напряжения на выходе фильтра u. Определяют значение порогового напряжения u0 путем усреднения значения u в течение 20-40 с от начала обработки. Начинают отсчет отрезков времени tk и t, если через 50-70 с от начала обработки напряжение u достигает значения (0,5-0,6)
u0. Конец отсчета времени tk устанавливают по достижении напряжением u значения (0,7-1,0)
u0. Момент окончания процесса определяют по достижении t значения (1,4-1,6)
tk. Расчет значения площади поверхности, освобожденной от покрытия S, ведут по формуле:
где k - эмпирический коэффициент пропорциональности. В случае если через 50-70 с от начала обработки напряжение u не достигает значения (0,5-0,6)
u0, процесс электролитно-плазменного удаления покрытия останавливают. Изобретение позволяет повысить качество обрабатываемой поверхности. 1 ил., 1 табл.
u0, то конец отсчета времени tk устанавливают по достижении напряжением u значения (0,7-1,0)
u0, и момент окончания процесса определяют по достижении t значения (1,4-1,6)
tk. Расчет значения площади поверхности, освобожденной от покрытия, S ведут по формуле:S=k
tk,где k - эмпирический коэффициент пропорциональности.В случае если через 50-70 с от начала обработки напряжение u не достигает значения (0,5-0,6)
u0, процесс электролитно-плазменного удаления покрытия останавливают, так как покрытие удаляться не будет.Существо способа поясняется чертежом, на котором показано изменение в ходе обработки площади поверхности, освобожденной от покрытия, S и соответствующая кривая динамики действующего значения напряжения на выходе полосового фильтра u. На чертеже видно качественное отличие вида кривой напряжения u при обработке в условиях, близких к оптимальным для удаления покрытия (см. чертеж, а) и при обработке в неоптимальных условиях, когда покрытие не удаляется (см. чертеж, б). На чертеже (а) виден временный спад напряжения u с длительностью tk. Момент времени tk соответствует началу интенсивного освобождения поверхности, которое происходит с постоянной скоростью.Приведенное поведение кривых объясняется связью закономерностей функционирования парогазовой оболочки и переменной составляющей тока при электролитно-плазменной обработке. Удаление покрытия в условиях, близких к оптимальным, связано с воздействием неустойчивого пленочного кипения на материал покрытия с образованием аморфных оксидов вентильных металлов материала покрытия на начальной стадии обработки в течение 20-40 с от начала обработки. Через 50-70 с парогазовая оболочка переходит в режим пузырькового кипения, в котором продолжается окисление поверхности. После полного окисления покрытия начинается его удаление, которое происходит с постоянной скоростью (см. чертеж, а). Обработка в не оптимальных для удаления покрытия условиях связана с действием режима пузырькового кипения с начала обработки, в результате чего образуются кристаллические оксиды вентильных металлов материала покрытия, которые не удаляются в данном режиме кипения (см. чертеж, б). Поскольку электрическое сопротивление кристаллических оксидов меньше сопротивления аморфных оксидов, то при наличии последних, проводимость системы будет меньше.Наиболее ярко данный эффект проявляется в переменной составляющей тока на частотах 500-1500 Гц. Образованию аморфных оксидов соответствует область спада напряжения на выходе полосового фильтра u длительностью tk (см. чертеж, а). Возрастание напряжения связано с повышением проводимости поверхности в связи с удалением оксидного слоя. Достижение максимального значения площади поверхности, освобожденной от покрытия, зависит от длительности временного интервала tk, определяющего длительность окисления, и, соответственно площадь полностью окисленной поверхности. Образование кристаллических оксидов существенно не влияет на проводимость системы, и в случае их образования спада напряжения u не происходит, что сигнализирует о том, что покрытие не будет удаляться (см. чертеж, б).Примеры конкретной реализации способаОбразцы из стали ЭИ-961Ш с вакуумно-плазменным покрытием из нитрида титана различной толщины обрабатывали электролитно-плазменным методом в 5% растворе сульфата аммония при различных напряжениях и начальных температурах электролита. Для определения момента окончания удаления покрытия регистрировали действующее значение напряжения u на выходе полосового фильтра с граничными частотами 500 и 1500 Гц. Определяли значение порогового напряжения u0 путем усреднения значения u в течение 30 с от начала обработки и начинали отсчет отрезков времени tk и t, если через 60 с от начала обработки напряжение u достигало значения 0,5
u0, то конец отсчета времени tk устанавливали по достижении напряжением u значения 0,9
u0, а момент окончания процесса определяли по достижении t значения 1,5
tk. Расчет значения площади поверхности, освобожденной от покрытия, S вели по формулеS=k
tk,где k=0,2811. В случае, если через 60 с от начала обработки напряжение u не достигало значения 0,5
u0, принимали решение о том, что покрытие не удалится. Также после обработки определяли реально достигнутую площадь поверхности, освобожденной от покрытия Sp. Для сравнения приведено время окончания процесса удаления покрытия, определенное с помощью способа-прототипа. Результаты приведены в таблице.Таким образом, заявляемое изобретение позволяет упростить способ определения момента окончания процесса электролитно-плазменного удаления покрытия, повысить его информативность и имеет простое техническое исполнение. 
Формула изобретения
Способ определения момента окончания процесса электролитно-плазменного удаления покрытия, включающий измерение переменной составляющей тока и анализ ее изменения во времени, отличающийся тем, что переменную составляющую тока подают на полосовой фильтр с граничными частотами 500-700 и 1300-1500 Гц, измеряют действующее значение напряжения на выходе фильтра u и определяют значение порогового напряжения u0 путем усреднения значения u в течение 20-40 с от начала обработки, затем начинают отсчет отрезков времени tk и t, при этом, если через 50-70 с от начала обработки напряжение u достигает значения (0,5-0,6) u0, то конец отсчета времени tk устанавливают по достижении напряжением u значения (0,7-1,0) u0, и момент окончания процесса определяют по достижении t значения (1,4-1,6) tk, а расчет значения площади поверхности, освобожденной от покрытия S ведут по формуле
где k - эмпирический коэффициент пропорциональности,в случае, если через 50-70 с от начала обработки напряжение u не достигает значения (0,5-0,6) u0, процесс электролитно-плазменного удаления покрытия останавливают, так как покрытие удаляться не будет.РИСУНКИ
Рисунок 1



















