Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2586936C1 - Способ изготовления зубчатого колеса - Google Patents

Способ изготовления зубчатого колеса Download PDF

Info

Publication number
RU2586936C1
RU2586936C1 RU2014146586/02A RU2014146586A RU2586936C1 RU 2586936 C1 RU2586936 C1 RU 2586936C1 RU 2014146586/02 A RU2014146586/02 A RU 2014146586/02A RU 2014146586 A RU2014146586 A RU 2014146586A RU 2586936 C1 RU2586936 C1 RU 2586936C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gear wheel
gear
processing
rotation
workpiece
Prior art date
Application number
RU2014146586/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Валерьевич Линовский
Алексей Аркадьевич Федоров
Анатолий Павлович Моргунов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2014146586/02A priority Critical patent/RU2586936C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2586936C1 publication Critical patent/RU2586936C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H5/00Combined machining
    • B23H5/02Electrical discharge machining combined with electrochemical machining
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H3/00Electrochemical machining, i.e. removing metal by passing current between an electrode and a workpiece in the presence of an electrolyte
    • B23H3/10Supply or regeneration of working media
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H7/00Processes or apparatus applicable to both electrical discharge machining and electrochemical machining
    • B23H7/02Wire-cutting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H9/00Machining specially adapted for treating particular metal objects or for obtaining special effects or results on metal objects

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения. В способе вначале при электроэрозионной обработке заготовки формируют требуемый профиль зубчатого колеса, а после путем его электрохимической обработки обеспечивают требуемые параметры поверхности. Электроэрозионную обработку осуществляют на проволочно-вырезном станке с числовым программным управлением, обеспечивающим по чертежу детали получение заданного профиля зубчатого колеса с припуском на последующую электрохимическую обработку. При электрохимической обработке зубчатое колесо вводят в зацепление с электрод-инструментом и по вольтметру осуществляют проверку отсутствия короткого замыкания, после чего включают вращение шпинделя и повторно проверяют отсутствие короткого замыкания, затем подают на одну из электродных поверхностей электролит со скоростью истечения из сопла, равной окружной скорости взаимообкатываемых электродных поверхностей, подают напряжение на электроды и производят обработку зубчатого колеса в течение времени t с вращением сначала в одну сторону, после чего включают вращение в противоположную сторону и производят обработку зубчатого колеса в течение такого же периода времени t. Изобретение обеспечивает получение зубчатых колес с требуемыми параметрами точности и шероховатости поверхности. 9 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к обработке и изготовлению зубчатых колес.
Известно удаление металла заготовки электроэрозионной обработкой в среде диэлектрика за счет микроразрядов, расплавляющих часть металла [Артамонов Б.Α., Волков Ю.С., Дрожалова В.И. и др.: «Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов». Учеб. пособие (в 2-х томах), т. 1: «Обработка материалов с применением инструмента» / Под ред. В.П. Смоленцева. - М.: Высш. Шк., 1983. - 247 с. Часть 1, стр. 7].
Недостатком данного способа является состояние поверхностного слоя, по-разному влияющее на эксплуатационные характеристики деталей. Поверхностный слой состоит из множества перекрывающихся произвольно расположенных микролунок и в процессе обработки претерпевает физико-химические изменения. В результате чего он может содержать трещины, растягивающие напряжения, а также недостатком является трудность получения поверхностей с малой шероховатостью [Артамонов Б.Α., Волков Ю.С., Дрожалова В.И. и др. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. Учеб. пособие (в 2-х томах). Т. 1: Обработка материалов с применением инструмента / Под ред. В.П. Смоленцева. - М.: Высш. Шк., 1983. - 247 с. Часть 1, стр. 23-26].
Для устранения указанных недостатков используют электрохимическую обработку (например, «Способ электрохимической обработки» по А.С. 222136 от 01.01.1968 г.), при которой удаление металла заготовки происходит под действием электрического тока в среде электролита без непосредственного контакта между инструментом и заготовкой. В основе процесса лежит явление анодного растворения металлов. Под действием тока в электролите материал анода растворяется и в виде продуктов обработки выносится из промежутка потоком электролита [Артамонов Б.Α., Волков Ю.С., Дрожалова В.И. и др. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. Учеб. пособие (в 2-х томах). Т. 1: Обработка материалов с применением инструмента / Под ред. В.П. Смоленцева. - М.: Высш. Шк., 1983. - 247 с. Часть 2, стр. 99].
Задачей изобретения является повышение производительности обработки термообработанных или труднообрабатываемых механически материалов при изготовлении зубчатых колес.
Данный технический результат достигается тем, что обработку производят немеханическими способами вначале электроэрозионную в электроискровом или электроимпульсном режиме непрофилированным инструментом (проволокой), при данной обработке формируется требуемый профиль зубчатого колеса, а после электрохимическую обработку, что позволяет устранить указанные недостатки электроэрозионной обработки и достичь требуемых параметров точности и шероховатости поверхности.
Способ изготовления зубчатого колеса характеризуется тем, что вначале осуществляют электроэрозионную обработку заготовки, при которой формируют требуемый профиль зубчатого колеса, а после путем его электрохимической обработки обеспечивают требуемые параметры поверхности, при этом электроэрозионную обработку заготовки осуществляют на проволочно-вырезном станке с числовым программным управлением, обеспечивающим по чертежу детали получение заданного профиля зубчатого колеса с припуском на последующую электрохимическую обработку, а затем осуществляют электрохимическую обработку полученного зубчатого колеса, при которой колесо вводят в зацепление с электрод-инструментом и по вольтметру осуществляют проверку отсутствия короткого замыкания, после чего включают вращение шпинделя и повторно проверяют отсутствие короткого замыкания, затем подают на одну из электродных поверхностей электролит со скоростью истечения из сопла, равной окружной скорости взаимообкатываемых электродных поверхностей, подают напряжение на электроды и производят обработку зубчатого колеса в течение времени t с вращением сначала в одну сторону, после чего включают вращение в противоположную сторону и производят обработку зубчатого колеса в течение такого же периода времени t.
Заготовку устанавливают на стол проволочно-вырезного станка. По чертежу детали задают профиль зубчатого колеса. Система программирования устройства числового программного управления (ЧПУ), например, Heart NC UTY ЧПУ генерирует (определяет) режимы обработки: длину импульса, длину паузы между импульсами, основной текущий ток, напряжение искрового зазора, напряжение источника питания генератора, верхний предел скорости обработки, величину натяжения проволоки, скорость промотки проволоки. Далее запускают программу обработки в устройстве ЧПУ и производят рез профиля зубчатого колеса электрическими искровыми разрядами, протекающими через проволоку, получая необходимый профиль. Далее зубчатое колесо устанавливают на установку для электрохимической обработки зубчатых колес на базе статико-гидродинамического электролиза, принципиальная схема которой описана в [Федоров, А.А. Электрохимическая обработка зубчатых колес: учеб. пособие / А.А. Федоров, А.В. Телевной. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. - 92 с. Стр. 20-21] и производят электрохимическую обработку, для чего колесо вводят в зацепление с электрод-инструментом (АС 248411 от 01.01.1969 г.). По вольтметру проверяют, нет ли короткого замыкания. Затем включают вращение шпинделя и повторно проверяют, нет ли короткого замыкания, подают на одну из электродных поверхностей электролит со скоростью истечения из сопла, равной окружной скорости взаимообкатываемых электродных поверхностей, и подают напряжение на электроды, и производят обработку в течение времени t, которое определяется на основе эмпирических данных в зависимости от материала детали, либо на основе расчетов согласно источнику:
Figure 00000001
где индексы i, j - классы шероховатости рабочих поверхностей до и после обработки в пределах от 4-го до 10-го. tэхо - время соответствующей обработки [Телевной А.В. Повышение ресурса и совершенствование машин криогенной техники с помощью технологии на основе объемной микропластичности и статико-гидродинамического электролиза [Текст]: дис. … д-ра. техн. наук: 05.04.03: защищена 06.10.2000: утверждена 01.06.2001 / Телевной Алексей Васильевич. - Омск, 2000. - 341 с. - Библиогр.: с. 342-381. Стр. 195] с вращением в одну сторону, после чего включают вращение в противоположную сторону и производят обработку в течение такого же периода времени t, для обеспечения равномерного съема металла.
На Фиг. 1 представлен стол электроэрозионного станка SODICK VZ300L с закрепленным изделием для обработки.
На Фиг. 2 - Фиг. 8 представлены фотографии, которые представлены как дополнение к графическим изображениям.
На Фиг. 2 представлено меню функции автоматического разворота системы координат («РАЗВОРОТ СК АВТО») в режиме «РУЧНОЙ».
На Фиг. 3 представлено меню функции поиска центра отверстия («ЦЕНТР ОТВЕРСТИЯ») в режиме «РУЧНОЙ».
На Фиг. 4 представлен вид профиля зубчатого колеса, заданный в редакторе «Heart NC UTY».
На Фиг. 5 представлен выбор траектории движения проволоки в меню «WIRECUTDEFS».
На Фиг. 6 представлена таблица определения параметров «DEFINITION PARAMETERS)) (PUNCH).
На Фиг. 7 представлена таблица выбора режимов обработки на экране.
На Фиг. 8 представлен внешний вид установки для электрохимической обработки.
На Фиг. 9 изображен электрод-инструмент для электрохимической обработки.
Рассмотрим конкретный пример реализации обработки заготовок в процессе изготовления зубчатых колес.
Берем заготовку 1 (Фиг. 1) и устанавливаем на стол 2 проволочно-вырезного станка, например SODICK VZ 300L. С помощью прижима 3 и винта 4 закрепляем заготовку на столе 2 станка.
Определяем положение заготовки 1 на столе 2 станка (Фиг. 2). Для того чтобы не выверять заготовку на столе станка индикатором, разворачиваем систему координат по одной из граней. Для этого в режиме «РУЧНОЙ» выбираем функцию автоматического разворота координат «РАЗВОРОТ СК АВТО» (Фиг. 2). В поле «НАПРАВЛЕНИЕ ST» указываем направление, в котором проволока должна коснуться заготовки. В нашем случае - «Х+». В поле «РАССТОЯНИЕ ДО ДРУГИХ ТОЧЕК» указываем максимально отдаленную точку (например, 100 мм при длине заготовки 110 мм). После нажатия клавиши «ENTER» станок автоматически разворачивает систему координат по грани заготовки. Далее определяем положение заготовки относительно системы координат станка. Для этого в режиме «РУЧНОЙ» выбираем функцию «ЦЕНТР ОТВЕРСТИЯ» (Фиг. 3) В поле подача устанавливаем величины холостого хода по осям X и Υ, если это необходимо (в нашем случае оставляем 0), далее указываем число измерений (1), величину отскока проволоки после измерения (1), диаметр используемой проволоки в мм (0,25) и выбираем присвоить найденному центру 0 включено («ΟΝ»).
После нажатия клавиши «ΕΝΤΕR», расположенной на стойке ЧПУ, проволока автоматически касается отверстия в заготовке в 4-х точках, ЧПУ станка вычисляет координаты центра и «запоминает» их, присваивает «нулевое значение» для того чтобы точно определить положение заготовки на столе. Таким образом, положение заготовки на станке корректируется автоматически относительно системы координат станка касаниями проволоки 5.
Далее задаем профиль зубчатого колеса (Фиг. 4) по чертежу детали, оставляя припуск на последующую электрохимическую обработку в системе программирования «Heart NC» (UTY) устройства ЧПУ.
Выбираем траекторию движения. В меню «WIRE CUT DEFS» (Фиг. 5) выбираем тип траектории обработки «PUNCH» (пуансон). При этом появляется таблица определения параметров «DEFINITION PARAMETERS» (PUNCH) (Фиг. 6). В таблице задаем длину стартового вреза «Starting С ut Length» - 7 мм. На стартовом врезе станок занижает режимы обработки для уменьшения вероятности обрыва проволоки.
Подтверждаем выбранные параметры кнопкой «ОK» (Фиг. 6). На мониторе появляется изображение таблицы выбора режимов (Фиг. 7). В ней задаем диаметр проволоки, которая установлена на станке. В конкретном примере реализации - 0,25 мм, материал заготовки - сталь, толщина заготовки - 30 мм, позиция сопла - «Open», количество проходов - 1. Подтверждаем выбранные параметры кнопкой «ПОИСК».
Указываем курсором контур, который необходимо вырезать, и задаем стартовую точку, от которой производим рез профиля зубчатого колеса электрическими искровыми разрядами, протекающими через проволоку. Нажимаем кнопу «Gen NC Data». После этого набираем имя программы: например, «KOLESO», под которым она будет храниться на жестком диске. Устройство ЧПУ автоматически генерирует программу и определяет оптимальные режимы реза: длину импульса (ON), длину паузы между импульсами (OFF), основной текущий ток (IP), напряжение искрового зазора (SV), напряжение источника питания генератора (V), верхний предел скорости обработки (SF), величину натяжения проволоки (WT), скорость промотки проволоки (WS), основываясь на введенных данных. По сгенерированной программе производят рез профиля зубчатого колеса электрическими искровыми разрядами, протекающими через проволоку и получают готовый профиль колеса.
Далее полученное зубчатое колесо устанавливаем на установку для электрохимической обработки (Фиг. 8), вводим в зацепление с электрод-инструментом (Фиг. 9), представляющим собой зубчатое колесо, состоящее из двух частей - 6 и 7, диагональной диэлектрической проставки 8, соединенных между собой винтами 9 и штифтом 10. Далее по вольтметру проверяем, нет ли короткого замыкания. Затем включаем вращение шпинделя и повторно проверяем, нет ли короткого замыкания, подаем на одну из электродных поверхностей электролит, в нашем случае 15-ти процентный водный раствор NaCl, со скоростью истечения из сопла, равной окружной скорости взаимообкатываемых электродных поверхностей, и подаем напряжение V от 5 до 25 В (в данном случае U=15 В) на электроды, и производим обработку в течение требуемого времени t (в данном случае t=5 мин), с вращением сначала в одну сторону, после чего включаем вращение в противоположную сторону и производим обработку в течение такого же периода времени t, для обеспечения равномерного съема металла.
Последовательное применение данных методов обработки, без использования механической обработки обеспечивает производительность, не зависящую от механических свойств материала, таких как, например, твердость и вязкость, благодаря чему достигается более высокая технологичность при обработке изделий в процессе изготовления зубчатых колес из твердых или термообработанных (например, закаленных) материалов, в сравнении с обработкой изделий механической обработкой. Также важной особенностью данного способа является отсутствие деформаций от сил резания, так как отсутствуют силы резания. Такой способ изготовления зубчатых колес может быть использован для изготовления зубчатых колес из труднообрабатываемых механически материалов или предварительно термообработанных заготовок.

Claims (1)

  1. Способ изготовления зубчатого колеса, характеризующийся тем, что вначале осуществляют электроэрозионную обработку заготовки, при которой формируют требуемый профиль зубчатого колеса, а после путем его электрохимической обработки обеспечивают требуемые параметры поверхности, при этом электроэрозионную обработку заготовки осуществляют на проволочно-вырезном станке с числовым программным управлением, обеспечивающим по чертежу детали получение заданного профиля зубчатого колеса с припуском на последующую электрохимическую обработку, а затем осуществляют электрохимическую обработку полученного зубчатого колеса, при которой колесо вводят в зацепление с электрод-инструментом и по вольтметру осуществляют проверку отсутствия короткого замыкания, после чего включают вращение шпинделя и повторно проверяют отсутствие короткого замыкания, затем подают на одну из электродных поверхностей электролит со скоростью истечения из сопла, равной окружной скорости взаимообкатываемых электродных поверхностей, подают напряжение на электроды и производят обработку зубчатого колеса в течение времени t с вращением сначала в одну сторону, после чего включают вращение в противоположную сторону и производят обработку зубчатого колеса в течение такого же периода времени t.
RU2014146586/02A 2014-11-19 2014-11-19 Способ изготовления зубчатого колеса RU2586936C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146586/02A RU2586936C1 (ru) 2014-11-19 2014-11-19 Способ изготовления зубчатого колеса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146586/02A RU2586936C1 (ru) 2014-11-19 2014-11-19 Способ изготовления зубчатого колеса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2586936C1 true RU2586936C1 (ru) 2016-06-10

Family

ID=56115701

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014146586/02A RU2586936C1 (ru) 2014-11-19 2014-11-19 Способ изготовления зубчатого колеса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2586936C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2763719C1 (ru) * 2021-04-27 2021-12-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Способ изготовления катодов для установок магнетронного распыления из тугоплавких металлов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU222136A1 (ru) * Ю. Н. Сухорукое , Н. П. Андреев Способ электрохимической обработки зубьев зубчатых колес
SU643270A2 (ru) * 1977-04-21 1979-01-25 Предприятие П/Я М-5727 Электрод-инструмент дл электрохимической обработки зубчатых колес
US6324931B1 (en) * 2000-04-19 2001-12-04 Dana Corporation Straight bevel gears with improved tooth root area geometry and method for manufacturing forging die for making thereof
RU2188101C1 (ru) * 2001-04-20 2002-08-27 Ульяновский государственный технический университет Способ электроэрозионной обработки зубчатых изделий
RU2212317C1 (ru) * 2002-08-02 2003-09-20 Ульяновский государственный технический университет Способ электроэрозионной обработки зубчатых колес

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU222136A1 (ru) * Ю. Н. Сухорукое , Н. П. Андреев Способ электрохимической обработки зубьев зубчатых колес
SU248411A1 (ru) * А. В. Телевкой, Г. Я. Тарханов , Э. С. Лаптев Электрод-инструмент для электрохимической обработки зубчатых колес
SU643270A2 (ru) * 1977-04-21 1979-01-25 Предприятие П/Я М-5727 Электрод-инструмент дл электрохимической обработки зубчатых колес
US6324931B1 (en) * 2000-04-19 2001-12-04 Dana Corporation Straight bevel gears with improved tooth root area geometry and method for manufacturing forging die for making thereof
RU2188101C1 (ru) * 2001-04-20 2002-08-27 Ульяновский государственный технический университет Способ электроэрозионной обработки зубчатых изделий
RU2212317C1 (ru) * 2002-08-02 2003-09-20 Ульяновский государственный технический университет Способ электроэрозионной обработки зубчатых колес

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2763719C1 (ru) * 2021-04-27 2021-12-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Способ изготовления катодов для установок магнетронного распыления из тугоплавких металлов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zeng et al. A study of micro-EDM and micro-ECM combined milling for 3D metallic micro-structures
Skoczypiec et al. A sequential electrochemical–electrodischarge process for micropart manufacturing
Paul et al. Response surface modelling of micro holes in electrochemical discharge machining process
JP4015148B2 (ja) ワイヤ放電加工機の制御装置
Zhang et al. Geometric prediction of conic tool in micro-EDM milling with fix-length compensation using simulation
Song et al. Development of strip EDM
Selvakumar et al. Experimental study on wire electrical discharge machining of tapered parts
Haddad et al. An experimental investigation of cylindrical wire electrical discharge turning process
Antil et al. Taguchi’s methodology based electrochemical discharge machining of polymer matrix composites
RU2586936C1 (ru) Способ изготовления зубчатого колеса
Chung et al. Machining characteristics on electrochemical finish combined with micro EDM using deionized water
JP4569973B2 (ja) 放電加工装置及び方法、並びに放電発生を判別する方法
Nakano et al. Wire electrochemical finishing of wire electrical discharge machined surfaces on the same machine
Bayramoglu et al. CNC EDM of linear and circular contours using plate tools
Mohapatra et al. Experimental investigation of wire EDM parameters for gear cutting process using desirability with PCA
RU2763719C1 (ru) Способ изготовления катодов для установок магнетронного распыления из тугоплавких металлов
Osipenko et al. Improved methodology for calculating the processes of surface anodic dissolution of spark eroded recast layer at electrochemical machining with wire electrode
Mathai et al. Study on effect of tool motion strategies on tool wear characteristics during generation of non-circular cavities by electro discharge machining process
Shather et al. Influence of intervening variables on surface roughness and material removal rate during WEDM process
Ablyaz et al. Influence of the wire EDM conditions on the cut width
Patel et al. Parametric analysis and mathematical modelling of MRR and surface roughness for H-11 material on wire cut EDM by DOE approach
Sabur et al. Micro-EDM for micro-channel fabrication on nonconductive ZrO2 ceramic
Kumar et al. Application of radial tool movement in electrical discharge machining process for boring operation
Kumar et al. Development of a model to compensate overcut during electro discharge boring process
Ravi et al. Analysis of Wire Wear in WEDM

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181120