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慢走絲加工
文章出處:深圳市星輝精密機械有限公司 人氣:2802發表時間:[2020-04-03]
(1)納秒級大峰值電流脈沖電源技能
電火花加工時金屬的蝕除分熔化和氣化兩種。寬脈寬作用時刻長,簡單構成熔化加工,使工件外表描摹變差,蛻變層增厚,內應力加大,易發生裂紋。而脈寬小到必定值時,作用時刻極短,構成氣化加工,可以減小蛻變層厚度,改進外表質量,減小內應力,防止裂紋發生。
先進的低速走絲電火花線切開機選用的脈沖電源其脈寬僅幾十ns,峰值電流在1 000 A以上,構成氣化蝕除,不僅加工效率高,而且使外表質量大大進步。
(2)防電解(BS)脈沖電源
低速走絲電火花線切開加工選用水質工作液。水有必定的導電性,即便經曩昔離子處理,下降電導率,但還有必定的離子數量。當工件接正極,在電場作用下,OH-離子會在工件上不斷聚集,構成鐵、鋁、銅、鋅、鈦、鎢的氧化和腐蝕,并使硬質合金材料中的結合劑—鈷成離子狀況溶解在水中,構成工件外表的“軟化層”。曾選用進步電阻率的辦法(由幾十千歐?厘米進步到幾百千歐?厘米),盡可能下降離子濃度,雖對改進外表質量起了必定的作用,但還是不能有用地徹底處理“軟化層”的問題。
防電解電源是處理工件“軟化層”的有用技能手段。防電解電源選用交變脈沖,均勻電壓為零,使在工作液中的OH-離子電極絲與工件之間處于振蕩狀況,不趨向工件和電極絲,防止工件材料的氧化。
選用防電解電源進行電火花線切開加工,可使外表蛻變層操控在1μm以下,防止硬質合金材料中鈷的分出溶解,確保硬質合金模具的壽命。
切開精度
(1)屢次切開技能
屢次切開技能是進步低速走絲電火花線切開加工精度及外表質量的底子手段。它是設計制造技能、數控技能、智能化技能、脈沖電源技能、精密傳動及操控技能的科學整合。一般是經過一次切開成形,二次切開進步精度,三次以上切開進步外表質量。本來為到達高質量的外表,屢次切開的次數需高達7~9次,只需3~4 次。
(2)角落加工技能不斷優化完善
因為在切開角落時電極絲的滯后,會構成角部陷落。為了進步角落切開精度,研究人員采取了更多的動態角落處理策略。如:改變走絲途徑;改變加工速度(薄板);自動調節水壓;操控加工能量等。
經過選用綜合的角落操控策略,粗加工時角部形狀差錯減少70%,可一次切開達5靘的配合 精度。
(3)選用進步平直度的技能
高精度精加工回路都是進步平直度的技能,被以為對厚件加工含義重大。
(4)機床結構愈加精密
為了確保高精度的加工,選用了許多技能辦法來進步主機精度:①操控溫度。選用水溫冷卻裝置,使機床內部溫度與水溫相同,減小了機床的熱變形。②選用直線電機。呼應度高,精密定位可實現0.1μm當量的操控,進給無振蕩,無噪音,進步放電頻率,保持穩定放電,兩次切開Ry5 μm。③選用陶瓷、聚合物人工花崗巖制件,其熱慣性比鑄鐵大25倍,下降溫度改變對切開精度的影響。④選用固定工作臺、立柱移動結構,進步工作臺承重,不受浸水加工和工件重量改變的影響。⑤選用浸入式加工,下降工件熱變形。⑥電機伺服,閉環電極絲張力操控。⑦高精度對刀:選用電壓調制
電火花加工時金屬的蝕除分熔化和氣化兩種。寬脈寬作用時刻長,簡單構成熔化加工,使工件外表描摹變差,蛻變層增厚,內應力加大,易發生裂紋。而脈寬小到必定值時,作用時刻極短,構成氣化加工,可以減小蛻變層厚度,改進外表質量,減小內應力,防止裂紋發生。
先進的低速走絲電火花線切開機選用的脈沖電源其脈寬僅幾十ns,峰值電流在1 000 A以上,構成氣化蝕除,不僅加工效率高,而且使外表質量大大進步。
(2)防電解(BS)脈沖電源
低速走絲電火花線切開加工選用水質工作液。水有必定的導電性,即便經曩昔離子處理,下降電導率,但還有必定的離子數量。當工件接正極,在電場作用下,OH-離子會在工件上不斷聚集,構成鐵、鋁、銅、鋅、鈦、鎢的氧化和腐蝕,并使硬質合金材料中的結合劑—鈷成離子狀況溶解在水中,構成工件外表的“軟化層”。曾選用進步電阻率的辦法(由幾十千歐?厘米進步到幾百千歐?厘米),盡可能下降離子濃度,雖對改進外表質量起了必定的作用,但還是不能有用地徹底處理“軟化層”的問題。
防電解電源是處理工件“軟化層”的有用技能手段。防電解電源選用交變脈沖,均勻電壓為零,使在工作液中的OH-離子電極絲與工件之間處于振蕩狀況,不趨向工件和電極絲,防止工件材料的氧化。
選用防電解電源進行電火花線切開加工,可使外表蛻變層操控在1μm以下,防止硬質合金材料中鈷的分出溶解,確保硬質合金模具的壽命。
切開精度
(1)屢次切開技能
屢次切開技能是進步低速走絲電火花線切開加工精度及外表質量的底子手段。它是設計制造技能、數控技能、智能化技能、脈沖電源技能、精密傳動及操控技能的科學整合。一般是經過一次切開成形,二次切開進步精度,三次以上切開進步外表質量。本來為到達高質量的外表,屢次切開的次數需高達7~9次,只需3~4 次。
(2)角落加工技能不斷優化完善
因為在切開角落時電極絲的滯后,會構成角部陷落。為了進步角落切開精度,研究人員采取了更多的動態角落處理策略。如:改變走絲途徑;改變加工速度(薄板);自動調節水壓;操控加工能量等。
經過選用綜合的角落操控策略,粗加工時角部形狀差錯減少70%,可一次切開達5靘的配合 精度。
(3)選用進步平直度的技能
高精度精加工回路都是進步平直度的技能,被以為對厚件加工含義重大。
(4)機床結構愈加精密
為了確保高精度的加工,選用了許多技能辦法來進步主機精度:①操控溫度。選用水溫冷卻裝置,使機床內部溫度與水溫相同,減小了機床的熱變形。②選用直線電機。呼應度高,精密定位可實現0.1μm當量的操控,進給無振蕩,無噪音,進步放電頻率,保持穩定放電,兩次切開Ry5 μm。③選用陶瓷、聚合物人工花崗巖制件,其熱慣性比鑄鐵大25倍,下降溫度改變對切開精度的影響。④選用固定工作臺、立柱移動結構,進步工作臺承重,不受浸水加工和工件重量改變的影響。⑤選用浸入式加工,下降工件熱變形。⑥電機伺服,閉環電極絲張力操控。⑦高精度對刀:選用電壓調制
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