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電火花加工局部性
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加工技術(shù)問題。與此同時(shí),總能量的一小部分也釋放到工具電極上,從而造成工具損耗。電火花加工是一項(xiàng)技術(shù)性較強(qiáng)的工作,掌握的好壞是加工能否成功的關(guān)鍵,尤其是自動(dòng)化程度低的設(shè)備,工藝方法的選取、電規(guī)準(zhǔn)的選擇、電極的裝夾與定位、加工狀態(tài)的監(jiān)控、加工余量的確定與操作人員的技術(shù)水平有很大關(guān)系。因此,在電火花加工中經(jīng)驗(yàn)的積累是至關(guān)重要的。
電火花加工
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應(yīng)用類型選擇不正確-----比如實(shí)際是大型腔的加工而選擇了“標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)用類型。所有應(yīng)用類型中“微細(xì)加工”效率低。
加工優(yōu)先權(quán)-----選擇低損耗優(yōu)先權(quán)則效率低,選擇率優(yōu)先權(quán)則速度快,損耗偏大。
電火花加工的發(fā)展過程
1943年,蘇聯(lián)學(xué)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(jìn),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。面積輸入過小-----系統(tǒng)以面積作為限制門檻,即使電極尺寸縮放量再大,由于面積太小,也不會產(chǎn)生大的放電條件。50年代初,改進(jìn)為電阻-電感-電容等回路。同時(shí),還采用脈沖發(fā)電機(jī)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(kuò)大了粗精加工的可調(diào)范圍。 到70年代,出現(xiàn)了高低壓復(fù)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(jìn)展??刂葡到y(tǒng)從簡單地保持放電間隙,控制工具電極的進(jìn)退,逐步發(fā)展到利用微型計(jì)算機(jī),對電參數(shù)和非電參數(shù)等各種因素進(jìn)行適時(shí)控制。 進(jìn)行電火花加工時(shí),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?qū)⒐ぷ饕撼淙敕烹婇g隙。通過間隙自動(dòng)控制系統(tǒng)控制工具電極向工件進(jìn)給,當(dāng)兩電極間的間隙達(dá)到一定距離時(shí),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(xì)通道中瞬時(shí)集中大量的熱能,溫度可高達(dá)一萬攝氏度以上,壓力也有變化,從而使這一點(diǎn)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(shí)在工件表面上便留下一個(gè)微小的凹坑痕跡,放電短暫停歇,兩電極間工作液恢復(fù)絕緣狀態(tài)。 脈沖電壓又在兩電極相對接近的另一點(diǎn)處擊穿,產(chǎn)生火花放電,重復(fù)上述過程。每個(gè)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。 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(jìn)給,后便加工出與工具電極形狀相對應(yīng)的形狀來。
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