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電火花加工止步
加工表面有變質層甚至微裂紋。由于電火花加工時在加工表面產(chǎn)生瞬時的高熱量,因此會產(chǎn)生熱應力變形,從而造成加工零件表面產(chǎn)生變質層。
小角部半徑的限制。通常情況下,電火花加工得到的小角部半徑略大于加工放電間隙,一般為0.02~0.03mm,若電極有損耗或采用平動頭加工,角部半徑還要增大,而不可能做到真正的完全直角。
加工表面不平整
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不均勻的沖液方式-----精加工不要附加局部沖液。
亞光表面加工-----難度系數(shù)大,推薦加工至VDI14,更精細的加工表面對各方面的條件有苛刻要求。
優(yōu)先權-----標準優(yōu)先權的表面效果一般優(yōu)于低損耗優(yōu)先權。
電火花加工
電火花加工是指在一定的介質中,通過工具電極和工件電極之間的脈沖放電的電蝕作用,對工件進行加工的方法。電火花加工是20世紀40年始研究并逐步應用于生產(chǎn)的一種利用電、熱能進行加工的方法。
電火花加工中的電蝕現(xiàn)象早在19世紀末就被人們發(fā)現(xiàn),如插頭、開關啟閉時產(chǎn)生的電火花對接觸表面會產(chǎn)生損害。20世紀早期蘇聯(lián)的拉扎林科在研究開關觸點遭受火花放電腐蝕損壞的現(xiàn)象和原因時,發(fā)現(xiàn)電火花的瞬時高溫會使局部金屬熔化、氣化而被蝕除掉,從而開創(chuàng)和發(fā)明了電火花加工方法,并于1943年利用電蝕原理研制出世界上臺實用化的電火花加工-裝置,才真正將電蝕現(xiàn)象運用到實際生產(chǎn)加工中。中國在20世紀50年代初期開始研究電火花設備,并于60年代初研制出臺靠模仿形電火花線切割機床。此外,由于可以簡單地將工具電極的形狀還原到工件上,因此特別適用于薄壁、低剛性、彈性、微細及復雜形狀表面的加工,如復雜的型腔模具的加工。
電火花加工的發(fā)展過程
1943年,蘇聯(lián)學者拉扎連科夫婦研究發(fā)明電火花加工,之后隨著脈沖電源和控制系統(tǒng)的改進,而迅速發(fā)展起來。使用的脈沖電源是簡單的電阻-電容回路。50年代初,改進為電阻-電感-電容等回路。同時,還采用脈沖發(fā)電機之類的所謂長脈沖電源,使蝕除效率提高,工具電極相對損耗降低。 又出現(xiàn)了大功率電子管、閘流管等高頻脈沖電源,使在同樣表面粗糙度條件下的生產(chǎn)率得以提高。60年代中期,出現(xiàn)了晶體管和可控硅脈沖電源,提高了能源利用效率和降低了工具電極損耗,擴大了粗精加工的可調(diào)范圍。 到70年代,出現(xiàn)了高低壓復合脈沖、多回路脈沖、等幅脈沖和可調(diào)波形脈沖等電源,在加工表面粗糙度、加工精度和降低工具電極損耗等方面又有了新的進展??刂葡到y(tǒng)從簡單地保持放電間隙,控制工具電極的進退,逐步發(fā)展到利用微型計算機,對電參數(shù)和非電參數(shù)等各種因素進行適時控制。 進行電火花加工時,工具電極和工件分別接脈沖電源的兩極,并浸入工作液中,或將工作液充入放電間隙。通過間隙自動控制系統(tǒng)控制工具電極向工件進給,當兩電極間的間隙達到一定距離時,兩電極上施加的脈沖電壓將工作液擊穿,產(chǎn)生火花放電。 在放電的微細通道中瞬時集中大量的熱能,溫度可高達一萬攝氏度以上,壓力也有變化,從而使這一點工作表面局部微量的金屬材料立刻熔化、氣化,飛濺到工作液中,迅速冷凝,形成固體的金屬微粒,被工作液帶走。這時在工件表面上便留下一個微小的凹坑痕跡,放電短暫停歇,兩電極間工作液恢復絕緣狀態(tài)。 脈沖電壓又在兩電極相對接近的另一點處擊穿,產(chǎn)生火花放電,重復上述過程。每個脈沖放電蝕除的金屬量,但因每秒有成千上萬次脈沖放電作用,就能蝕除較多的金屬,具有一定的生產(chǎn)率。電火花穿孔加工主要用于型孔(圓孔、方孔、多邊形孔、異形孔)、曲線孔(彎孔、螺旋孔)、小孔和微孔的加工。 在保持工具電極與工件之間恒定放電間隙的條件下,一邊蝕除工件金屬,一邊使工具電極不斷地向工件進給,后便加工出與工具電極形狀相對應的形狀來。
以上就是關于電火花加工的內(nèi)容,本文內(nèi)容由中創(chuàng)欣星整理。