RU2034096C1 - Устройство для нанесения упрочняющих покрытий ферромагнитными порошками - Google Patents

Устройство для нанесения упрочняющих покрытий ферромагнитными порошками Download PDF

Info

Publication number
RU2034096C1
RU2034096C1 SU5004861A RU2034096C1 RU 2034096 C1 RU2034096 C1 RU 2034096C1 SU 5004861 A SU5004861 A SU 5004861A RU 2034096 C1 RU2034096 C1 RU 2034096C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
current
surfacing
inductor
oscillation
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Щербаков
Б.П. Борисов
Original Assignee
Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства
Малое предприятие "Наука"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, Малое предприятие "Наука" filed Critical Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства
Priority to SU5004861 priority Critical patent/RU2034096C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2034096C1 publication Critical patent/RU2034096C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Coating Apparatus (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: устройство выполнено с двумя последовательно расположенными катушками: катушкой индуктора и катушкой осцилляции. Устройство также снабжено катушкой вибратора, установленной на бункере-дозаторе порошка и подключенной электрически параллельно катушке осцилляции. Сердечник индуктора подвешен на пружинах с возможностью осциллирующего движения вдоль оси катушки индуктора. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к нанесению упрочняющих покрытий электрофизическими и электрохимическими способами.
Известно устройство для нанесения покрытий методом электроимпульсной наплавки (наплавка ферропорошками в магнитном поле также получила название магнитоэлектрического упрочнения МЭУ упрочняющих покрытий на канавки поршней). Устройство состоит из двух катушек катушки индуктора и катушки осцилляции, и работает по принципу поляризованного реле. Устройство под воздействием магнитных полей индуктора и катушки осцилляции совершает колебательные движения компактного электрода в поперечном направлении с заданной (промышленной) частотой. Замыкая через подаваемый из бункера дозатора ферропорошок цепь импульсного тока то на одну, то на другую сторону стенок канавки, производят наплавку ферропорошка. Деталь и электрод подключены при обратной полярности к источнику импульсного тока.
Однако это устройство имеет ряд недостатков. Оно не может быть использовано при упрочнении цилиндрических деталей по наружной поверхности, так как движение осцилляции совершает в поперечном направлении. Электрод имеет постоянную частоту колебаний, а его колебания и скорость подачи ферропорошка в межэлектродный зазор не согласованы с процессами, происходящими при наплавке, т.е. не обеспечивается режим самосинхронизации.
Наиболее близким по достигаемой цели является устройство, принятое за прототип. Устройство выполнено в виде неподвижного магнитопровода, жестко связанного с полюсным наконечником, причем на катушку электромагнита подается ток наплавки.
Несмотря на то, что в данном устройстве удается синхронизировать импульсы магнитного поля катушки и протекающего тока наплавки, устройство не обеспечивает высокое качество наплавленного слоя, поскольку величина тока наплавки функционально не связана со скоростью подачи ферропорошка в межэлектродный зазор. Это приводит к тому, что при отклонении наплавочного тока в большую или меньшую сторону от настроенного оптимума требуется вмешательство оператора и ручная поднастройка процесса за счет корректировки межэлектродного зазора и скорости дозирования порошка.
Следовательно, данное устройство не обеспечивает стабилизации тока наплавки за счет автоматического согласования во времени величины тока и скорости подачи порошка, т.е. режим самосинхронизации также не обеспечивается. По этой причине устройство-прототип не может быть использовано при работе с новыми источниками питания "Импульс-5" и "Импульс-6", где напряжение на межэлектродный зазор подается модулированным, т.е. в виде пакетов импульсов регулируемой частоты и скважности.
Цель изобретения повышение качества наплавки и обеспечение режима самосинхронизации процесса.
Для этого устройство выполнено с двумя последовательно расположенными катушками: катушкой индуктора, которая запитывается постоянным током и обеспечивает подвод компактного электрода к детали, и катушкой осцилляции, через которую проходит импульсный ток наплавки и тем самым обеспечивается отвод электрода от детали. Устройство также снабжено катушкой вибратора, установленной на бункере-дозаторе порошка и подключенной электрически параллельно катушке осцилляции. Сердечник индуктора подвешен на пружинах с возможностью осциллирующего движения вдоль оси катушки индуктора (перпендикулярно к упрочняемой поверхности). Корпус устройства одновременно является и магнитопроводом.
Отличительной особенностью предлагаемого технического решения по сравнению с прототипом является то, что последовательно с катушкой индуктора устанавливается катушка осцилляции, а катушка вибратора бункера дозатора подключена параллельно катушке индуктора. Эти особенности обеспечивают соответствие предлагаемого технического решения критерию "новизна".
В научно-технической и патентной литературе не описано предлагаемое последовательное расположение катушки индуктора с катушкой осцилляции, а также катушки вибратора, подключенной параллельно катушке осцилляции. Именно такое конструктивное расположение катушек и их электрическое соединение позволяет достичь поставленной цели, т.е. обеспечить режим самосинхронизации процесса, который позволяет учитывать состояние поверхности и количество подаваемого в зону наплавки порошка. Таким образом, режим самосинхронизации позволяет повысить качество наплавленной поверхности и производительность процесса. Следовательно, предлагаемое техническое решение проявляет новые свойства, а значит оно соответствует критеpию "существенные отличия".
На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство для нанесения упрочняющих покрытий; на фиг. 2 процесс нанесения упрочняющих покрытий.
Корпус 1 устройства для нанесения упрочняющих покрытий, являющийся одновременно неподвижным магнитопроводом, монтируется через изоляционные пластины в резцедержателе 2 наплавочного станка. На корпусе крепится бункер-дозатор 3, оснащенный вибратором с катушкой 4, подключенной параллельно катушке осцилляции 5. Сердечник 6 катушки осцилляции крепится к корпусу с возможностью наладочного перемещения при регулировании зазора h. Между упрочняемой деталью 7 и катушкой осцилляции на одной оси с последней установлена катушка индуктора 8, сердечник которой 9 подвешен с возможностью осциллирующего движения на плоских пружинах 10. С внешней стороны пружин на кронштейнах расположены регулировочные винты 11. Компактный электрод 12 (он же полюсный наконечник электромагнитной системы) изолирован от сердечника индуктора прокладками 13 и электрически соединен с катушкой осцилляции, которая в свою очередь подключена к одному из полюсов импульсного источника тока наплавки. Другой полюс этого же источника электрически соединен с вращающимся центром 14, изолированным от станка втулкой 15. Гранулы порошка 16 поступают в рабочую зону из бункера-дозатора по лотку 17.
Устройство устанавливается в резцедержателе станка и электроизолируется от него прокладками. Обрабатываемая деталь крепится в изолированных с помощью втулок центрах и приводится во вращательное движение от привода станка. На катушку индуктора подают напряжение от источника постоянного тока. На компактный электрод и деталь подают напряжение от источника тока наплавки. Перемещают суппорт станка и, следовательно, закрепленное в резцедержатель устройство по направлению к детали до тех пор, пока межэлектродный (рабочий) зазор h1 между электродом и деталью не станет меньше зазора в магнитопроводе h. В этом случае большая часть технологического магнитного потока Φт, создаваемого катушкой индуктора, пройдет через рабочий зазор h1. Под воздействием электромагнитной силы электрод притягивается к детали, деформируя плоские пружины и замыкая электрическую цепь тока наплавки. В результате через катушку осцилляции проходят импульсы тока, создавая импульсный магнитный поток осцилляции Φосц. Одновременно импульсы тока поступают и на катушку вибратора, вследствие чего ферромагнитный порошок из дозатора по лотку подается в зону обработки. Взаимодействие постоянного потока Φт с переменным потоком Φосц компактный электрод приводится на плоских пружинах в интенсивное осциллирующее движение с одновременной подачей ферропорошка в изменяющийся циклически от нуля до максимума межэлектродный зазор. В момент замыкания цепи тока наплавки порошок плавится и образующийся расплав совместным действием электрических и магнитных полей наносится на поверхность детали.
Устройство позволяет за счет режима самосинхронизации автоматически и с высокой степенью надежности поддерживать на заданном оптимальном уровне значение тока наплавки. Это достигается следующим образом.
При отклонении тока наплавки от оптимума в сторону увеличения соответственно увеличивается ток через катушку осцилляции 5, возрастает поток Φосц, увеличивается электромагнитная сила, притягивающая подвижный сердечник индуктора 9 к неподвижному сердечнику 6 катушки осцилляции. В результате межэлектродный зазор h1 возрастает, степень силового воздействия электрода на гранулы порошка снижается (более слабый прижим порошка к детали), время прохождения импульсов тока по цепи электрод гранулы порошка деталь становится меньше, что в конечном счете и выразится в уменьшении тока наплавки. Одновременно уменьшится и величина тока, проходящего через катушку вибратора, интенсивность вибраций уменьшится и соответственно меньше поступит в рабочий зазор порошка. Это в свою очередь еще больше интенсифицирует уменьшение тока наплавки вновь до оптимального уровня.
Если наплавочный ток отклоняется от настроенного оптимума в сторону уменьшения, то уменьшается ток через катушку осцилляции, действие потока осцилляции Фосц ослабляется, рабочий зазор h1 становится меньше, условия образования электрического контакта в цепи электрод гранулы порошка деталь улучшаются (растет длительность контактной стадии процесса). В результате ток наплавки начинает возрастать, стремясь к оптимуму. Параллельно с этим растет и ток через катушку вибратора, вследствие чего поступление порошка в рабочий зазор возрастает и процесс возвращения наплавочного тока к оптимальному уровню интенсифицируется.
Поскольку ток наплавки является импульсным и изменяется циклически, а электрод совершает на плоских пружинах циклические колебания, то описанная выше последовательность автоматической стабилизации тока по сути отображает тот факт, что предлагаемое устройство автоматически согласовывает (синхронизирует) между собой скорость подачи порошка с электрическим и механическим колебательными процессами в межэлектродном зазоре, т.е. обладает свойством самосинхронизации. За счет этого просто и надежно стабилизируется один из главных факторов ток наплавки, что в свою очередь ведет к повышению стабильности процесса упрочнения в целом и качества наносимых на деталь упрочняющих покрытий.
Наладка устройства для работы в режиме самосинхронизации включает в себя регулировку зазора h в магнитопроводе, межэлектродного зазора h1 и настройку пружинной системы с помощью регулируемых упоров.
При наплавке лучше использовать новые источники импульсного тока "Импульс-5" и "Импульс-6", позволяющие подавать импульсный ток в зону наплавки в виде регулируемого по количеству импульсов пакета с регулируемой паузой между пакетами импульсов. Разработаны экспериментальные установки для ручного и автоматического упрочнения поверхностей быстро- изнашивающихся деталей в виде вибратора БВ-1 для ручного упрочнения и БВ-2 для автоматического упрочнения, работающие по принципу предлагаемого технического решения и сходные с ним по конструкции.
Предлагаемое техническое решение за счет реализации режима самосинхронизации позволяет повысить качество наплавленного слоя по сравнению с прототипом на 30-40% Производительность наплавки повышается в 1,4-1,8 раза.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ УПРОЧНЯЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ФЕРРОМАГНИТНЫМИ ПОРОШКАМИ, удерживаемыми магнитным полем, создаваемым катушкой индуктора, содержащее бункер-дозатор, отличающееся тем, что оно снабжено установленной последовательно с катушкой индуктора катушкой осцилляции, закрепленной с возможностью продольного перемещения при наладке, плоскими пружинами с регулируемыми упорами, причем сердечник индуктора подвешен на этих пружинах, а бункер-дозатор выполнен с вибратором, катушка которого подключена параллельно катушке осцилляции.
SU5004861 1991-10-08 1991-10-08 Устройство для нанесения упрочняющих покрытий ферромагнитными порошками RU2034096C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5004861 RU2034096C1 (ru) 1991-10-08 1991-10-08 Устройство для нанесения упрочняющих покрытий ферромагнитными порошками

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5004861 RU2034096C1 (ru) 1991-10-08 1991-10-08 Устройство для нанесения упрочняющих покрытий ферромагнитными порошками

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2034096C1 true RU2034096C1 (ru) 1995-04-30

Family

ID=21586581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5004861 RU2034096C1 (ru) 1991-10-08 1991-10-08 Устройство для нанесения упрочняющих покрытий ферромагнитными порошками

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2034096C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 517460, кл. B 23P 1/18, 1974. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2187717A (en) Vibratory electrical apparatus
JPH072988B2 (ja) アーク蒸発装置
EP1119402A1 (en) Apparatus for treating flowstreams by electromagnetic flux
US2880554A (en) Treating or polishing apparatus
RU2034096C1 (ru) Устройство для нанесения упрочняющих покрытий ферромагнитными порошками
US4379960A (en) Electrical discharge machining method and apparatus using ultrasonic waves and magnetic energy applied concurrently to the machining gap
CA1149443A (en) Means of energising vibrating feeders
KR100721779B1 (ko) 전기 침식을 통한 기계 가공 방법 및 장치
US3454957A (en) Reciprocal motion control apparatus
ES8601586A1 (es) Perfeccionamientos en un controlador para un excitador electromagnetico
SU1399089A1 (ru) Устройство дл нанесени металлических покрытий
RU2121415C1 (ru) Устройство для упрочнения канавок поршней
US4058935A (en) Vibratory apparatus with electromagnet control system
SU401476A1 (ru) Устройство для чистовой обработки токопроводящих поверхностей заготовок
RU2086373C1 (ru) Устройство для подачи электродной проволоки
SU1627352A1 (ru) Устройство дл нанесени покрытий из ферромагнитных порошков
RU2595085C1 (ru) Устройство для электроискровой обработки поверхностей
SU1077748A1 (ru) Устройство дл электроискрового легировани
SU856767A1 (ru) Устройство дл чистовой обработки ферромагнитных деталей
RU2059452C1 (ru) Способ электродинамической кристаллизации расплавов и устройство для его осуществления
SU1425007A1 (ru) Устройство дл электроэрозионного упрочнени поверхностей ферромагнитными порошками в магнитном поле
SU1680331A1 (ru) Способ магнитной сепарации
SU1750730A1 (ru) Подвесной электромагнитный железоотделитель
SU1152741A1 (ru) Устройство дл нагрева магнитоуправл емой дугой
SU1304435A1 (ru) Электродуговой испаритель провод щих материалов