станок электрохимический для размерной обработки деталей

Классы МПК:B23H3/02 электрические схемы, специально предназначенные для этого, например для подачи энергии, управления, предотвращения коротких замыканий
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ",
Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Авиаинструмент"
Приоритеты:
подача заявки:
2001-12-25
публикация патента:

Изобретение относится к электрохимическим станкам для размерной обработки деталей токопроводящих материалов любой твердости при помощи электрохимического растворения обрабатываемого участка заготовки. Станок содержит блок определения нулевого зазора, импульсный источник технологического тока, электрод-инструмент, устройство согласования работы импульсного источника технологического тока и привод отвода электрода для замены электролита в межэлектродном зазоре. Блок определения нулевого зазора и устройство согласования работы импульсного источника технологического тока с приводом отвода электрода для замены электролита в межэлектродном зазоре выполнены в блоке программного управления. Такое выполнение станка позволяет повысить точность обработки деталей и упростить его конструкцию. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Станок электрохимический для размерной обработки деталей, содержащий блок определения нулевого зазора, импульсный источник технологического тока, рабочее пространство с электродом-инструментом и электродом-заготовкой, отличающийся тем, что блок определения нулевого зазора и устройство согласования работы импульсного источника технологического тока с приводом отвода электрода для замены электролита в межэлектродном зазоре выполнены в блоке программного управления.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электрохимическим станкам для размерной обработки деталей из токопроводящих материалов любой твердости при помощи электрохимического растворения обрабатываемого участка заготовки.

Известен электрохимический обрабатывающий станок, содержащий импульсный источник тока, устройства контроля протекающего тока, устройство позиционирования электрода-инструмента и заготовки, устройство подачи электролита для впрыскивания его в момент разделения электрода-инструмента и заготовки (патент США 4956060, 5 В 23 Н 3/02 (204/129.2), 1990 г.).

Недостатками описанного аналога являются:

1) наличие устройства для впрыскивания электролита в момент разделения электрода-инструмента и заготовки;

2) сложность конструкции.

Наиболее близким к заявляемому является станок настольный электрохимический, содержащий блок определения нулевого зазора, импульсный источник технологического тока, импульсы которого синхронизированы с работой электрода-инструмента, вибрирующий электрод-инструмент и электрод-заготовку, в межэлектродном зазоре между которыми прокачивается электролит, расход которого регулируется на выходе из зазора (полезная модель 12063, 6 В 23 Н 3/02, 1998 г.).

Недостатками описанного прототипа являются:

1) устройство синхронизации работы импульсного источника технологического тока и вибрирующего электрода-инструмента выполнено электромеханическим, что не позволяет точно регулировать процесс обработки;

2) сложность конструкции.

Техническая задача:

- повышение точности обработки;

- упрощение конструкции.

Технический результат достигается тем, что станок электрохимический для размерной обработки деталей содержит импульсный источник технологического тока, рабочее пространство с электродом-инструментом и электродом-заготовкой, блок определения нулевого зазора и устройство согласования работы импульсного источника технологического тока с приводом отвода электрода для замены электролита в межэлектродном зазоре, выполненные в блоке программного управления.

На чертеже показан общий вид электрохимического станка.

Электрохимический станок содержит блок определения нулевого зазора 1, импульсный источник технологического тока 2, рабочее пространство 3 с электродом-инструментом и электродом-заготовкой, устройство согласования работы импульсного источника технологического тока с приводом отвода электрода для замены электролита в межэлектродном зазоре 4, привод электрода 5 и блок программного управления 6.

Работает устройство следующим образом. При включении насосной станции (не показана) через рабочее пространство 3 прокачивается электролит. Блок программного управления 6, включающий блок определения нулевого зазора 1, при помощи привода электрода 5 устанавливает заданный межэлектродный зазор. После этого блок программного управления 6, включающий устройство согласования работы импульсного источника технологического тока с приводом отвода электрода 4 при помощи импульсного источника технологического тока 2 подает импульсы тока, параметры и количество которых определяются заданным режимом обработки. По окончании импульсов тока блок программного управления при помощи блока определения нулевого зазора 1 определяет межэлектродный зазор и при помощи привода электрода 5 восстанавливает заданный межэлектродный зазор, после чего цикл обработки повторяется.

Таким образом, технический результат достигнут, создана более простая и компактная конструкция электрохимического станка, позволяющая достигнуть более высокую точность обработки деталей. На ОАО "Лепсе" (г. Киров) изготовлен и проходит испытания опытный образец электрохимического станка для размерной обработки деталей с программным управлением СКП-50.

Класс B23H3/02 электрические схемы, специально предназначенные для этого, например для подачи энергии, управления, предотвращения коротких замыканий

способ электрохимической обработки (варианты) -  патент 2504460 (20.01.2014)
источник питания для электрохимической обработки материалов -  патент 2455131 (10.07.2012)
способ электрохимической обработки материалов -  патент 2450897 (20.05.2012)
способ, устройство, система управления и компьютерная программа для выполнения автоматического удаления катодных отложений во время биполярной электрохимической обработки -  патент 2313427 (27.12.2007)
способ электрохимической размерной обработки с оптимальной длительностью обрабатывающего импульса -  патент 2286234 (27.10.2006)
способ удаления катодных отложений посредством биполярных импульсов -  патент 2286233 (27.10.2006)
способ биполярной электрохимической обработки -  патент 2281838 (20.08.2006)
способ электрохимической обработки листовой заготовки и устройство для его осуществления -  патент 2275994 (10.05.2006)
способ электрохимической обработки титана и титановых сплавов -  патент 2271905 (20.03.2006)
способ электрохимической обработки жаропрочных и титановых сплавов -  патент 2266177 (20.12.2005)
Наверх