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發(fā)布時(shí)間:2020-08-15 11:03  






微孔加工。但是,電火花加工的速度極低,加工的成本比較高,用于加工小孔的電極銅工的電子束功率密度高,可加工高硬度、高強(qiáng)度、高韌性、高脆性、高熔點(diǎn)的金屬材料和非金屬材料,加工使用的功率密度大約為109W/cm2,能量可集聚成φ1μm以下的光斑,故可加工數(shù)微米的孔,孔的加工效率很高,這主要取決于被加工件的移動(dòng)速度。能實(shí)現(xiàn)通過(guò)磁場(chǎng)或電場(chǎng)對(duì)電子束的強(qiáng)度、位置進(jìn)行直接控制,便于實(shí)行自動(dòng)化加工,主要用于園孔加工,也可用于加工異形孔、錐孔、窄縫等。該種工藝方法屬于非接觸加工,因此工件本身不受機(jī)械力作用,不產(chǎn)生宏觀應(yīng)力和變形。在真空狀態(tài)下進(jìn)行,特別適合于加工易氧化的材料或純度要求高的單晶體、半導(dǎo)體等材料。




微小孔的加工一直是機(jī)械制造中的一個(gè)難點(diǎn),圍繞這個(gè)問(wèn)題研究人員進(jìn)行了大量研究。目前可用于加工微小孔的方法有:機(jī)械加工、激光加工、電火花加工、超聲加工、電子束加工及復(fù)合加工等[1]。有關(guān)各種方法可加工的微小孔直徑范圍已有較多的報(bào)道,而對(duì)于加工所得微小孔側(cè)壁粗糙度的研究卻比較少。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和尖i端產(chǎn)品的日益精密化、集成化和微型化,微小孔越來(lái)越廣泛地應(yīng)用于汽車、電子、光纖通訊和流體控制等領(lǐng)域,這些應(yīng)用對(duì)微小孔的加工也提出了更高的要求。例如,熔融沉積快速原型機(jī)所用噴頭是一個(gè)高i精度微小孔,不僅要求孔徑大小準(zhǔn)確,而且要求孔壁光滑,有利于熔體擠出以及擠出時(shí)微小孔流體阻力的準(zhǔn)確控制。本文通過(guò)對(duì)可用于快速原型機(jī)噴頭的微小孔側(cè)壁粗糙度進(jìn)行測(cè)量,進(jìn)一步研究該微小孔粗糙度對(duì)熔融沉積快速原型機(jī)所用噴頭工作質(zhì)量的影響。本研究結(jié)果還可對(duì)紡絲、噴墨打印機(jī)等其他行業(yè)中類似微小孔表面粗糙度的研究提供參考。




你知道微孔加工嗎?小編為您支招如下?!? 

 進(jìn)一步細(xì)化WC晶粒,以提高微型鉆頭的剛性、硬度和韌性。

 采用ELID磨削等新技術(shù),使鉆頭表面達(dá)到鏡面水平,從而使切削刃更加鋒利,切削阻力進(jìn)一步減小,工具壽命大幅度延長(zhǎng)。

 采用超聲波振動(dòng)切削,提高加工效率。專業(yè)微孔加工,尤其是微孔加工,對(duì)鉆頭施以超聲波振動(dòng),可減小切削力,實(shí)現(xiàn)高速回轉(zhuǎn),提高切削效率,并可取得排屑流暢和提高鉆入處孔精度的良好效果。目前的超聲波振動(dòng)技術(shù),尚不能很好滿足微孔加工要求,今后應(yīng)開(kāi)發(fā)新型聲波振動(dòng)技術(shù),并使之在微孔加工中得到廣泛應(yīng)用。

  



抑制毛刺的產(chǎn)生:孔出口處的毛刺和交叉孔加工的毛刺均極難去除,必須對(duì)鉆頭形狀加以更大改進(jìn)和調(diào)整加工孔出口處的切削條件,才能有效抑制毛刺的產(chǎn)生。

開(kāi)發(fā)減小鉆頭振動(dòng)的夾持系統(tǒng):鉆頭安裝在機(jī)床主軸夾具上,應(yīng)保證振擺精度在1μm以內(nèi)。鉆頭直徑越小,剛性越低,振擺失控將大幅度縮短工具壽命。因此,必須開(kāi)發(fā)減振性能良好的夾具,將其與微型鉆頭相配合,以提高微孔加工的精度和延長(zhǎng)工具壽命。




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