По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.9.048.4

Электроискровые технологии и оборудование в России и за рубежом

В.И. Иванов канд. техн. наук, ФГБНУ ГОСНИТИ, Е-mail: tehnoinvest-vip@mail.ru

В статье приводится информация о технологии и оборудовании электроискрового упрочнения и восстановлении деталей и инструментовв современных условиях.

Литература:

1. Лазаренко Б.Р. Авторское свидетельство № 70010 от 03.04.1943.

2. Иванов В.И. Повышение ресурса разделительных штампов путем упрочнения и восстановления их электроискровым легированием. / Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. – Саранск, 2000. – 27 с.

3. Бурумкулов Ф.Х., Сенин П.В., Величко С.А., Иванов В.И., Ионов П.А., Окин М.А. Свойства нанокомпозитных покрытий, образованных на поверхности стали 20Х электроискровой обработкой стержневыми электродами из сталей 65Г и Св08 / ЭОМ. – № 6. – 2009. – С. 22–29.

4. Бурумкулов Ф.Х., Величко С.А., Иванов В.И., Ионов П.А., Галин Д.А. Наноэлектротехнологии для повышения межремонтного ресурса агрегатов машинно-тракторного парка сельского хозяйства. / Труды ГОСНИТИ. – Т. 99. – М., 2007. – С. 85–94.

5. Иванов Г.П. Технология электроискрового упрочнения инструментов и деталей машин. – М.: Машгиз, 1961. – 303 с.

6. Гитлевич А.Е., Михайлов В.В., Парканский Н.Я., Ревуцкий В.М. Электроискровое легирование металлических поверхностей. – Кишинев: Штиинца, 1985. – 196 с.

7. Самсонов Г.В., Верхотуров А.Д., Бовкун Г.А., Сычев В.С. Электроискровое легирование металлических поверхностей. – Киев: Наукова думка, 1976. – 220 с.

8. Электроискровые технологии восстановления и упрочнения деталей машин и инструментов (теория и практика) /МГУ им. Н.П. Огарева и др.; Ф.Х. Бурумкулов, П.П. Лезин, П.В. Сенин, В.И. Иванов, С.А. Величко, П.А. Ионов. – Саранск: тип. «Красный Октябрь», 2003. – 504 с.

9. http://www.equipnet.ru/articles/powerindustry/power-industry_434. html – Установка «UR-121».

10. http://www.mgm-group.ru/elektroiskrovoe-legirovanie-i-hvof-napylenie – Установки «Интал».

11. http://shszjd.en.alibaba.com/ – Установки SZ-08 и XKS-350

12. http://www.utinlab.ru/item15.html – Ультразвуковая электроискровая установка «ИЛ100-2».

13. http://masterh5.adriver.ru/images/0000840/0000840728/0/1x1.gif – Ручная установка электроискрового легирования «PУЭИЛ-2006» для нанесения твердого сплава.

14. http://masterh5.adriver.ru/images/0000840/0000840728/0/1x1.gif – Механизированная установка электроискрового легирования.

15. http://www.ispms.ru/ru/production/61/ – Установка электроискрового легирования SE-5.01 (ES-4M).

16. http://elspark.narod.ru/teil.htm#a – Установки для электроискрового легирования типа «ИМ».

17. Установки фирмы Scinti. Рекламный листок.

18. www.formotronik.ru/files/svarka.pdf – Schweißgeräte für Reparaturen im Formenund Werkzeugbau.

19. Иванов В.И. Теоретические исследования по определению рационального рельефа поверхности инструмента (депонир. рукопись) / Библиогр. указ. ВИНИТИ «Депонированные научные работы», № 8, 1998). – Кишинев, МолдНИИТЭИ. – 1998. – 27 с.

20. Иванов В.И., Бурумкулов Ф.Х., Щеглов С.В., Парцев П.Е. Эффективность ремонта делительных головок тестоделителей в условиях ЗАО «Пеко» //Хлебопечение России, 2007. – №3. – С.28–29.

Эксплуатационная надежность деталей машин и механизмов, инструментов различного назначения зависит в значительной степени от качества поверхности и свойств поверхностного слоя этих изделий.

В промышленно развитых странах для модификации рабочих поверхностей деталей и формирования на них поверхностных слоев с требуемыми эксплуатационными свойствами применяются различные методы, в том числе электроискровая обработка (ЭИО). Родоначальником новой революционной технологии обработки металлических материалов методом ЭИО является Б.Р. Лазаренко [1].

Метод электроискровой обработки металлических поверхностей основан на использовании действия электрического разряда, проходящего между электродами в газовой среде. В результате искрового разряда между электродом-анодом и деталью-катодом происходит преимущественное разрушение материала электрода и перенос продуктов эрозии на поверхность детали. Высокая температура в зоне разряда (5000–11000оС) и кратковременность его действия (10–2000 мкс) способствуют протеканию микрометаллургических процессов на поверхности детали, диффузии элементов материала электрода вглубь поверхностного слоя детали без существенного ее нагрева. Многократное воздействие на обрабатываемую деталь искровыми разрядами приводит к изменению рельефа поверхности, а также состава, структуры и свойств ее поверхностного слоя.

Одним из многих достоинств ЭИО является его универсальность. В табл. 1 [2] приведены значения некоторых характеристик электроискровых покрытий, изменяемые в широких пределах. Во вновь образованном рельефе отсутствуют протяженные выступы клинообразной в поперечном сечении формы, образованные обработкой резанием, которые заменяются выступами ограниченной длины, по форме близкими к шаровому сегменту, обладающими высокой несущей способностью; рельеф приобретает выпукло-вогнутый характер и его параметры одинаковы во всех направлениях.

Микроструктура слоя покрытий, в значительной степени влияющая на прочностные свойства материала и зависящая от состава материала электрода и режимов его нанесения, состоит из блоков, размеры которых принимают очень малые значения, исчисляемые нанометрами [3, 4].

Для Цитирования:
В.И. Иванов, Электроискровые технологии и оборудование в России и за рубежом. Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. 2017;5-6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: