电火花加工专题论文

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电火花线切割机床设计毕业论文

电火花线切割机床设计毕业论文

电火花线切割机床设计毕业论文一、概括当我们谈论电火花线切割机床的设计,我们其实是在探讨一种精密工艺的发展与创新。

这种机床在制造业中扮演着非常重要的角色,特别是在需要高精度切割的应用场景中。

本次毕业论文的目的,就是深入探索电火花线切割机床的设计原理与实践,理解其结构特点和操作方式,以推动其在现代制造业中的进一步发展。

论文首先从电火花线切割机床的基本原理开始,简单介绍了其工作原理和应用领域。

接着我们会深入探讨其设计的各个方面,包括机械结构、控制系统、切割工艺等。

设计的每一个环节都至关重要,它们共同决定了机床的性能和精度。

此外我们还将关注机床的实用性和创新性,试图通过设计优化,提高机床的效率和稳定性。

1. 研究背景和意义随着制造业的飞速发展,电火花线切割技术已成为现代工业生产中不可或缺的一部分。

这种技术广泛应用于汽车、航空、模具制造等领域,对高精度零部件的加工起着至关重要的作用。

然而随着市场需求的变化和技术进步的要求,现有的电火花线切割机床在某些方面已经不能满足现代工业的需求。

因此对电火花线切割机床的设计进行深入研究,具有重要的现实意义。

此外随着科技的快速发展,各行各业对产品质量的要求越来越高,这也对电火花线切割技术提出了更高的要求。

因此对电火花线切割机床的设计进行研究,有助于我们更好地满足市场需求,提高我国制造业的竞争力。

那么我们该如何进行设计研究呢?接下来我将为大家详细介绍。

2. 电火花线切割机床的发展现状和趋势随着制造业的飞速发展,电火花线切割机床作为重要的加工设备,一直在不断地进步和发展。

说起电火花线切割机床,我们不禁要关注它的现状以及未来的趋势。

目前电火花线切割机床已经广泛应用于各个领域,特别是在模具制造、航空航天、汽车制造等行业。

它的加工精度高、速度快,能够适应各种复杂形状工件的加工需求。

不过随着科技的进步,电火花线切割机床也在不断地进行技术革新。

我们知道现在的电火花线切割机床越来越智能化,自动化技术的应用使得机床的操作更为简便,加工精度也进一步提高。

铸造加工论文电火花加工技术论文

铸造加工论文电火花加工技术论文

铸造加工论文电火花加工技术论文论铸造齿轮替代机械加工齿轮摘要:对齿轮的加工,传统的加工都是机械切削加工而制造出来的,就是通过毛坯粗车到精车。

再滚齿成形,最后到热处理成产品。

如果改用一种新型的熔模精密铸造,这种小无切削的加工工艺。

大大地降低了生产成本节约了合金资源,提高了生产效率,特别是对于低速大模数的齿轮,效果更为明显。

本文是以扎钢机直齿轮为例,探讨研究。

关键词:齿轮;模具;精密铸造工艺一般中小型的扎钢机械,在使用运行过程中,由于设备的环境、条件、工况较差,加上是传动力距大,又是连续运行,导致齿轮磨损大,视这零件为易损配件,需经常更换的一种备件。

一、加工齿轮与铸造齿轮的比较(一)机加工轧钢机齿轮的要求与各项指标(1)齿轮模数 m=7齿数 z=25(2)压力角a=20°(3)齿节(分度园)d=m·z=7×25=175(4)齿顶高ha=m=7(5)齿根高hf=1.25×m=1.25×7= 8.75(6)全齿高h=2.25×m=2.25×7=15.75(7)顶隙c=0.25×m=0.25×7=1.75(8)齿顶圆直径da=d+2ha=175+2×7=189(9)齿根圆直径df=d-2hf=175-2×8.75=157.5(10)基圆直径db=d·cosa(11)齿距 p=πm=3.14×7=21.98(12)齿厚s=πm/2=21.98/2=10.99(13)齿间宽e=πm/2=21.98/2=10.99(14)齿宽 b=80以上数据是机械加工要求的轧钢机齿轮,由于这齿轮加工成本高,就机械加工齿轮为例,在正常的情况下,单加工齿面的机械加工费需126元左右(未含毛坯材料费、端面及内孔,键槽加工费),而改精铸制造的话,单价计算=单价×重量,铸件每公斤8元,该铸件重13kg×8.00元=104元就可以做出,但铸造能否达到加工件的要求,因为铸造本身有其特有的优势和劣势,就以本人根据这齿轮的用途和工作条件,两种结合取长补短,第一改正常齿为变位齿,第二是由原来的加工精度6级改为8级精度,第三是从铸造工艺出发提高模具精度,改善铸造工艺来保证齿轮各参数,使其能符合齿合传动要求。

电火花线切割加工方法—-毕业论文设计

电火花线切割加工方法—-毕业论文设计

山西机电职业技术学院毕业设计(论文)作者:学号:系部:数控工程系专业:模具设计题目:电火花线切割加工方法的研究指导者:李志国评阅者:年月注意5个方面,一、语言知识的运用;二、语言技能;三、文化背景;四、学生的情感和态度;五、学习策略和方法。

学好初中英语仍然需要注意前面所提的五个方面,学生到了初三往往为了中考而偏面追求语法知识一个方面的学习,而忽略其它四个方面,结果中考过去了,但高考肯定过不去,因为你语言知识要有实际应用能力作为支撑点才行。

如:今天参考消息有一张漫画,讽刺美国“9?11”调查报告不够准确,图中三个公文包上写着三个英语单词:“1. Would A;2.Could A;3.Should A”,这个三单词原来都是Will,Can和Shall的过去式,但是它们在这儿的意思要复杂多了,其中第三个在高考中就出现过好几次成为难题。

漫画的中文翻译是:1.大概;2.可能;3.也许,怎么翻的出来的,请你回家买一本词典《朗文词典LO NGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH》或者《牛津词典OXFORD ADVANCED LEARNER\'S DICTIONARY》,查一查这三个单词的不同用法,背一背例句,你就会视野开阔,大有进步。

希望对你有帮助:)一天中的最佳英语学习时间点。

我要提到的最后一点是晚上的休息娱乐时间,也不失为学习英语的好机会,不要小瞧了英语新闻和电视节目,就算是一个英语动画片,也会教给你很多的词汇和表达,让你在娱乐中就提高了自己的英语能力,这可是超值的回报了,不妨一试,就从很简单的动画片或美产电影看起就可以了,记得要看英文字幕听英语对白,这样才有效哦我要提到的最后一点是晚上的休息娱乐时间,也不失为学习英语的好机会,不要小瞧了英语新闻和电视节目,就算是一个英语动画片,也会教给你很多的词汇和表达,让你在娱乐中就提高了自己的英语能力,这可是超值的回报了,不妨一试,就从很简单的动画片或美产电影看起就可以了,记得要看英文字幕听英语对白,这样才有效哦!善用零碎时间,例如在等候或搭乘公车,用餐等时间,让耳朵熟悉英语的发音和语调,以增加耳朵对英语的发音和语调的灵敏度,有助于克服各项英语听力考试的障碍。

电火花加工论文__正文

电火花加工论文__正文

第一章绪论1.1电火花加工技术的的发展历程电火花加工是利用两极见脉冲放电时产生的电腐蚀现象,对材料进行加工的方法。

早在十九世纪,人们就发现了电器开关的触点开闭时,因为放电,使接触部位烧蚀,造成接触面的损坏。

这种放电引起的电极烧蚀现象叫做电腐蚀。

起初,电腐蚀被认为是有害的,为减少和避免这种有害的电腐蚀,人们一直在研究电腐蚀产生的原因和防止的办法。

当人们掌握了它的规律之后,便创造条件,转害为益,把电腐蚀用于生产中。

研究结果表明,当两极产生放电的过程中,放电通道瞬时产生大量的热,足以使电极材料表面局部熔化或汽化,并在一定条件下,熔化或汽化的部分能抛离电极表面,形成放电腐蚀的坑穴。

二十世纪四十年代初,人们进一步认识到,在液体介质中进行重复性脉冲放电时,能够对导电材料进行尺寸加工,因此,创立了“电火花加工法”。

电火花加工技术作为特种加工领域的重要技术之一,最早应用于二战时期折断丝锥取出时的加工。

随着人类进入信息化时代,电加工技术取得了突飞猛进的发展,可控性更高,数字化程度更好。

电火花加工技术经历了手动电火花加工、液压伺服、直流电机、步进电机、交流伺服电机等一系列过程。

控制系统也越来越复杂,从单轴数控到3轴数控、再到多轴联动。

20世纪90年代初期,3轴电火花机在国内还是空白,主要是从日本和瑞士引进。

直到90年代中期,北京市电加工研究所才和日本沙迪克公司合作开始制造3轴电火花加工机,也可以说开始步入国内电火花加工机的真正快速发展轨道,后来在此基础上又生产研发了4轴4联动电火花加工机。

以该合作为例,可以看出北京市电加工研究所的消化吸收再创新的道路大概经历了以下几个阶段:首先制造主机,也就是机械部分,相对较为简单;此后是数控系统部分,可以理解为引进;之后是整个电源,是消化阶段。

经历这三个阶段之后是吸收,最后是再创新。

对电火花加工而言电火花成形机下一步的发展空间在精密微细和特殊材料两个方面。

特殊材料(如航空航天领域用的材料)专机,窄槽窄缝、异型腔的加工,精密模具等领域都是发展重点。

特种加工论文(电火花)

特种加工论文(电火花)

特种加工论文电火花线切割优缺点及发展姓名:韩子元学号:100104112 专业:机械设计制造及其自动化班级:10机电三班电火花线切割优缺点及发展摘要:本文主要介绍了特种加工中电火花线切割技术,首先介绍了它的原理,然后分析了它的优点及其缺点,接着说明了它在实际中的主要应用方向,最后对线切割技术的发展趋势做出了陈述。

关键字:特种加工技术,电火花线切割,优缺点,发展Abstract:In this article mainly introduces the special processing, first introduces the principle of its, and then analyses its advantages and disadvantages, then illustrates its main applications in the actual direction, finally the development trend of wire-cutting technology has made the statement.Key words: special processing technology, wire cutting, advantages and disadvantages, development电火花线切割机(Wire cut Electrical Discharge Machining简称WEDM),属电加工范畴,是由前苏联拉扎林科夫妇研究开关触点受火花放电腐蚀损坏的现象和原因时,发现电火花的瞬时高温可以使局部的金属熔化、氧化而被腐蚀掉,从而开创和发明了电火花加工方法。

电火花线切割加工技术作为一种特种加工技术,具有许多传统加工所不具有的优点以及良好的发展前景。

其中主要的原因是电火花线切割加工方法几乎可加工具有任何硬度的导电金属材料,且加工过程中不受宏观力的作用,从而可保证较好的加工精度与表面质量。

电火花线切割加工工艺优缺点的研究与分析(推荐五篇)

电火花线切割加工工艺优缺点的研究与分析(推荐五篇)

电火花线切割加工工艺优缺点的研究与分析(推荐五篇)第一篇:电火花线切割加工工艺优缺点的研究与分析电火花线切割加工工艺优缺点的研究与分析1.摘要本文对电火花线切割加工工艺的优缺点进行了研究、总结与分析,并对未来发展趋势进行了总结。

2.概述电火花加工工艺,主要是利用具有特定几何形状的放电电极(EDM 电极)在金属(导电)部件上利用火靠工具和工件之间不断的脉冲性火花放电产生局部、瞬时的高温把金属材料逐步蚀除掉形成电极的形状的加工工艺,并广泛应用于冲裁模和铸模的生产,特别是在模具的复杂、精密小型腔、窄缝、沟槽、拐角、小孔、深度切削上有重要的应用。

线切割加工是电火花加工的重要分支,它是一种以线状电极、利用火花放电腐蚀原理对工件进行切割加工的加工工艺。

它不仅具有电火花类加工工艺的通有的加工特点,也有它独有的技术特色与缺点。

研究电火花线切割加工的优缺点对于提高其加工性能、扩展其适用范围有重要的意义。

因此,我列举并分析了线切割加工的优点与不足,并对不同的机型、发展趋势进行了研究。

3.内容一、电火花加工工艺通有的加工特点① 电火花属于不接触加工。

工具电极和工件之间并不直接接触,而是有一个火花放电间隙(0.1-0.01mm),间隙充满了工作液。

② 在加工过程中没有宏观的切削力。

在火花放电时,局部、瞬时爆炸力平均值很小,因此工件的变形和位移很小。

③ 可以加工任何难加工的金属材料和导电材料。

由于加工中材料的去除是靠火花放电时的腐蚀作用实现的,材料的可加工性主要取决于材料的导电性及热学特性,如熔点、沸点、比热容、导热系数、电阻率等,而几乎与其力学性能(硬度、强度等)无关。

这样可以突破传统切削加工对刀具的限制,可以实现用软的工具加工硬、韧的工件甚至可以加工聚晶金刚行、立方氮化硼一类的超硬材料。

目前电极材料多采用紫铜或石墨,因此工具电极较容易加工。

④ 可以加工特殊要求的零件。

由于工具电极于工件在加工过程中没有接触,没有宏观切削力,因此适宜加工低刚度工件或精密加工。

机械制造中的电火花加工技术研究

机械制造中的电火花加工技术研究

机械制造中的电火花加工技术研究引言:在机械制造行业中,电火花加工技术是一项重要的先进加工技术。

它通过放电放火花的方式,可对金属材料进行非接触加工,具有高精度、高效率、精细加工等优点。

本文将针对机械制造中的电火花加工技术进行探讨和研究。

一、电火花加工技术的原理与发展电火花加工技术是一种利用放电现象进行金属加工的方法。

其原理是通过高频脉冲电压,在工件表面产生电火花,通过电弧的高温和高能量来熔化工件表面,再通过电火花放电的燃烧产生灼烧物,以此去除金属表面的材料。

这种加工方式可以在无需刀具直接接触工件的情况下,实现高精度的加工。

电火花加工技术在机械制造行业中得到广泛应用,其发展经历了从传统电火花加工到现代化智能化的演进。

随着电火花加工技术的研究和发展,不断涌现出多种高效、精确的电火花加工设备,如线切割机、钻孔机等。

这些设备的不断改进和创新,使得电火花加工技术在机械制造领域中的应用更加广泛。

二、电火花加工技术在机械制造中的应用电火花加工技术在机械制造中具有广泛的应用场景。

下面将从几个方面来论述其在机械制造中的应用。

1. 高精度零部件加工机械制造中需要制造高精度的零部件,而传统加工方式无法满足对微米级精度的要求。

而电火花加工技术恰好可以解决这个问题。

其高能量电火花的作用下,可以实现微细加工,将金属材料在微米级别进行去除和加工,达到高精度的要求。

2. 复杂曲面加工在机械制造中,一些复杂曲面的加工往往难以通过传统的切削工艺实现。

而电火花加工技术可以通过调整电弧的路径,实现对复杂曲面的加工。

电火花加工技术的非接触性,可以灵活地适应各种形状的工件,使得复杂曲面加工变得更加简单和高效。

3. 特殊材料加工某些特殊材料,如高温合金、硬质合金等,由于其硬度较高,通常难以通过传统的切削工艺进行加工。

而电火花加工技术,则因为无需对工件施加压力,因此可以有效避免材料的破碎和变形。

这使得特殊材料的加工变得更加可行和有效。

结论:电火花加工技术作为一种高精度、高效率的先进加工技术,在机械制造中具有广泛的应用前景。

分散剂对微细电火花加工的影响论文

分散剂对微细电火花加工的影响论文

分散剂对微细电火花加工的影响摘要:将流体力学和胶体系统理论与电火花加工理论相结合,提出分散剂工作液电火花小孔加工新工艺。

影响电火花小孔加工中电蚀碎屑排出的主要原因是沉积在孔底“死角”处的蚀除颗粒不易排除,既影响加工速度又影响加工精度。

为解决这个问题,提出利用分散剂工作液电火花小孔加工新工艺进行实验,并取得了良好的效果。

从研究水分散剂的分散机理入手,分析研究了水分散剂对电火花小孔加工的排屑、加工速度,加工质量的影响。

通过电火花小孔加工中采用自来水工作液和分散剂工作液的加工效果对比,发现电火花小孔加工的水基工作液中加入一定比例的分散剂后,不仅使电火花小孔加工的加工速度提高,电极相对损耗降低,而且有效脉冲数增加,二次放电数明显减少,工具电极作用端和被加工孔的锥度,加工质量提高。

关键词:电火花分散剂小孔加工0前言电火花加工属于特种加工的范畴,是利用脉冲火花放电时的电腐蚀对材料进行加工,使零件的尺寸、形状和表面质量达到预定要求的加工方法[1]。

这种加工方法,自20世纪40年代出现以来,在现代科学技术发展的推动之下,得到了飞速的发展,广泛地应用于微电子机械系统(microelectr o m echanical syst em,M EM S)、工具和模具加工,以及航空工业、国防工业等领域,它弥补了传统加工方法在现代制造中的不足,目前较成熟的电火花加工技术有电火花成形加工、电火花小孔加工、电火花光整加工等。

电火花小孔加工是电火花加工的一种实际应用,主要用于线切割零件的预穿丝孔、喷嘴以及耐热合金等难加工材料的小孔加工[3]。

电火花小孔加工工艺是20世纪80年代后期发展起来的一种新型、高效的深小孔加工工艺。

它可以在各种导电材料(包括一些高强度、高硬度的难加工材料)上高速地加工小孔,加工速度可达20~60mm/min,最大深径比可超过200。

在电火花小孔加工中,尽管采用高压冲液和电极旋转等措施,但是当加工小孔深径比较大时,仍然容易造成加工碎屑堆积,加工速率降低,甚至不能加工,使被加工孔的圆柱度变差。

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河海大学文天学院《现代制造技术》专题论文——电火花加工技术专 业____________班 级____________姓 名____________学 号____________ 10机械工程及其自动化 机械四班 方浩、张剑波100330409、100330436汪永明指导老师____________摘要:电火花加工的原理是基于工具和工件之间脉冲性放电时的电腐现象来蚀除多余的金属,以达到对零件的尺寸、形状及表面质量预定的加工要求。

电火花加工主要优点是适合于难切削材料,可以加工特殊及复杂形状的零件。

电火花加工主要用于加工金属等导电材料,但在一定条件下也可以加工半导体和非导体材料。

由于电火花加工具有许多传统切削加工所无法比拟的优点,因此其应用领域日益扩大。

关键字:电火花加工不接触加工电蚀加工第一章电火花加工技术的产生与发展一、电火花加工的概念电火花加工是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除多余的金属,以达到对零件的尺寸、形状及表面质量的加工要求的特种加工方法,又称放电加工或电蚀加工,英文简称EDM【1】。

二、电火花加工技术的产生背景【2】提到电火花加工,我们首先就会想到特种加工技术。

特种加工技术有别于传统的机械加工,他的产生不是偶然的。

第二次世界大战后,特别是进入20世纪50年代以来,随着现代科学技术的发展,各个行业,尤其是国防工业部门,要求尖端科技产品向高精度、高速度、大功率、小型化方向发展,以及在高温、高压、重载荷或腐蚀环境下长期可靠的工作。

为了适应这些要求,各种新结构、新材料和复杂形状的精密零件大量出现,其结构和形状越来越复杂,材料的性能越来越强韧,对精度要求越来越高,对加工表面粗糙度和完整性要求越来越严格,使现代机械制造面临着一系列严峻的任务。

如:各种难切削材料的加工问题;各种特殊复杂型面的加工问题;各种超精密、光整零件的加工问题;特殊零件的加工问题等。

要解决上述一系列的问题,仅仅依靠传统的切削加工方法很难实现,有些甚至无法实现。

为此,人们相继探索、研究新的加工方法。

特种加工就是在这种前提条件下产生和发展起来的。

三、电火花加工技术的产生20世纪40年代,前苏联鲍·洛·拉扎林柯夫妇研究开关触点遭受火花放电腐蚀损坏的有害现象和原因,发现电火花的瞬时高温可使局部的金属融化、气化而被蚀除掉,开创和发明了变有害的电蚀为有用的电火花加工方法,用铜杆在淬火钢上加工出小孔,可用软的工具加工任何硬度的金属材料,首次摆脱了传统的切削加工方法,直接利用电能和热能来去除金属,获得“以柔克刚”的效果。

之后随着脉冲电源和控制系统的改进,而迅速发展起来。

最初使用的脉冲电源是简单的电阻-电容回路。

四、电火花加工技术的发展[1]20世纪50年代脉冲电源改进为电阻-电感-电容等回路。

同时,还采用脉冲发电机之类的所谓长脉冲电源,使蚀除效率提高,工具电极相对损耗降低。

随后又出现了大功率电子管、闸流管等高频脉冲电源,使在同样表面粗糙度条件下的生产率得以提高。

20世纪60年代出现了晶体管和可控硅脉冲电源,提高了能源利用效率和降低了工具电极损耗,并扩大了粗精加工的可调范围。

20世纪70年代出现了高低压复合脉冲、多回路脉冲、等幅脉冲和可调波形脉冲等电源,在加工表面粗糙度、加工精度和降低工具电极损耗等方面又有了新的进展。

在控制系统方面,从最初简单地保持放电间隙,控制工具电极的进退,逐步发展到利用微型计算机,对电参数和非电参数等各种因素进行适时控制。

电火花技术的发展不仅仅局限于脉冲电源的改进,目前,国际上对电火花加工技术甚至其他特种加工技术的研究主要集中在三方面——微细化加工,应用领域的拓宽以及广泛采用自动化技术。

第二章电火花加工的工作原理进行电火花加工时,工具电极和工件分别接脉冲电源的两极,并浸入工作液中,或将工作液充入放电间隙。

通过间隙自动控制系统控制工具电极向工件进给,当两电极间的间隙达到一定距离时,两电极上施加的脉冲电压将工作液击穿,产生火花放电。

在放电的微细通道中瞬时集中大量的热能,温度可高达一万摄氏度以上,压力也有急剧变化,从而使这一点工作表面局部微量的金属材料立刻熔化、气化,并爆炸式地飞溅到工作液中,迅速冷凝,形成固体的金属微粒,被工作液带走。

这时在工件表面上便留下一个微小的凹坑痕迹,放电短暂停歇,两电极间工作液恢复绝缘状态。

紧接着,下一个脉冲电压又在两电极相对接近的另一点处击穿,产生火花放电,重复上述过程。

这样,虽然每个脉冲放电蚀除的金属量极少,但因每秒有成千上万次脉冲放电作用,就能蚀除较多的金属,具有一定的生产率。

在保持工具电极与工件之间恒定放电间隙的条件下,一边蚀除工件金属,一边使工具电极不断地向工件进给,最后便加工出与工具电极形状相对应的形状来。

因此,只要改变工具电极的形状和工具电极与工件之间的相对运动方式,就能加工出各种复杂的型面。

工具电极常用导电性良好、熔点较高、易加工的耐电蚀材料,如铜、石墨、铜钨合金和钼等。

在加工过程中,工具电极也有损耗,但小于工件金属的蚀除量,甚至接近于无损耗。

工作液作为放电介质,在加工过程中还起着冷却、排屑等作用。

常用的工作液是粘度较低、闪点较高、性能稳定的介质,如煤油、去离子水和乳化液等【3】。

第三章电火花的加工特性一、电火花属于不接触加工。

工具电极和工件之间并不直接接触,而是有一个火花放电间隙,这个间隙一般是在0.05~0.3mm之间,有时可能达到0.5mm甚至更大,间隙中充满工作液,加工时通过高压脉冲放电,对工件进行放电腐蚀。

二、加工过程中没有宏观切削力。

火花放电时,局部、瞬时爆炸力的平均值很小,不足以引起工件的变形和位移。

三、可以加工任何难加工的金属材料和导电材料。

由于加工中材料的去除是靠放电时的电、热作用实现的,材料的可加工性主要取决于材料的导电性及热学特性,如熔点、沸点、比热容、导热系数、电阻率等,而几乎与其力学性能(硬度、强度等)无关。

这样可以突破传统切削加工对刀具的限制,可以实现用软的工具加工硬、韧的工件甚至可以加工聚晶金刚行、立方氮化硼一类的超硬材料。

目前电极材料多采用紫铜或石墨,因此工具电极较容易加工。

四、可以加工形状复杂的表面。

由于可以简单地将工具电极的形状复制到工件上,因此特别适用于复杂表面形状工件的加工,如复杂型腔模具加工等。

特别是数控技术的采用,使得用简单的电极加工复杂形状零件成为现实。

可以加工特殊要求的零件可以加工薄壁、弹性、低刚度、微细小孔、异形小孔、深小孔等有特殊要求的零件。

由于加工中工具电极和工件不直接接触,没有机械加工的切削力,因此适宜加工低刚度工件及微细加工。

电火花加工是与机械加工完全不同的一种新工艺。

随着工业生产的发展和科学技术的进步,具有高熔点、高硬度、高强度、高脆性,高粘性和高纯度等性能的新材料不断出现。

具有各种复杂结构与特殊工艺要求的工件越来越多,这就使得传统的机械加工方法不能加工或难于加工。

因此,人们除了进一步发展和完善机械加工法之外,还努力寻求新的加工方法。

电火花加工法能够适应生产发展的需要,并在应用中显示出很多优异性能,因此,得到了迅速发展和日益广泛的应用。

第四章电火花加工的基本规律一、影响材料放电腐蚀的主要因素1.极性效应能量在两极上的分配对两个电极电蚀量的影响是一个极为重要的因素,而电子和正离子对电极表面的撞击则是影响能量分布的主要因素,因此,电子撞击和离子撞击无疑是影响极性效应的重要因素。

但是,近年来的生产实践和研究结果表明,正的电极表面能吸附工作液中分解游离出来的碳微粒,形成碳黑膜(覆盖层)减小电极损耗。

由此可见,极性效应是一个较为复杂的问题。

除了脉宽、脉间的影响外,还有脉冲峰值电流、放电电压、工作液以及电极对的材料等都会影响到极性效应。

从提高加工生产率和减少工具损耗的角度来看,极性效应愈显著愈好,加工中必须充分利用极性效应,最大限度地降低工具电极的损耗,并合理选用工具电极的材料,根据电极对材料的物理性能、加工要求选用最佳的电规准,正确地选用加工极性,达到工件的蚀除速度最高,工具损耗尽可能小的目的。

当用交变的脉冲电流加工时,单个脉冲的极效应便相互抵消,增加了工具的损耗。

因此,电火花加工一般都采用单向脉冲电源。

2.电参数电参数主要是指电压脉冲宽度t i、电流脉冲宽度t e、脉冲间隔t o、脉冲频率ƒ、峰值电流i e、峰值电压μ和极性等。

改变了频率,改善了表面粗糙度值,但加工速度几乎不变,电极损耗由于脉宽变短而增加;改变了占空比,加工速度提高了,表面粗糙度值稍有增大,电极几乎无损耗;改变了峰值电流,改善了表面粗糙度值,加工速度大大下降,电极损耗稍有增加【4】。

在实际生产时要考虑到这些因素之间的相互制约关系和对其它工艺指标的影响,例如脉冲间隔时间过短,将产生电弧放电;随着单个脉冲能量的增加,加工表面粗糙度值也随之增大等等。

3.金属材料热学常数所谓热学常数,是指熔点、沸点(气化点)、热导率、比热容、熔化热、气化热等。

常见材料的热学常数可查相应手册。

每次脉冲放电时,通道内及正、负电极放电点都瞬时获得大量热能。

而正、负电极放电点所获得的热能,除一部分由于热传导散失到电极其它部分和工作液中外,其余部分将依次消耗在:①使局部金属材料温度升高直至达到熔点,而每克金属材料升高1°C (或 1K)所需之热量即为该金属材料的比热容;②每熔化1g材料所需之热量即为该金属的熔化热;③使熔化的金属液体继续升温至沸点,每克材料升高1°C 所需之热量即为该熔融金属的比热容;④使熔融金属气化,每气化1g材料所需的热量称为该金属的气化热;⑤使金属蒸气继续加热成过热蒸气,每克金属蒸气升高1°C所需的热量为该蒸气的比热容。

当脉冲放电能量相同时,金属的熔点、沸点、比热容、熔化热、气化热愈高,电蚀量将愈少,愈难加工;热导率较大的金属,会将瞬时产生的热量传导散失到其它部位,因而降低了本身的蚀除量。

当单个脉冲能量一定时,脉冲电流幅值愈小,脉冲宽度愈长,散失的热量也愈多,从而使电蚀量减少;若脉冲宽度愈短,脉冲电流幅值愈大,由于热量过于集中而来不及传导扩散,虽使散失的热量减少,但抛出的金属中气化部分比例增大,多耗用了气化热,电蚀量也会降低。

因此,电极的蚀除量与电极材料的热导率以及其它热学常数、放电持续时间、单个脉冲能量等有密切关系。

4.其它因素加工过程不稳定将干扰以致破坏正常的火花放电,使有效脉冲利用率降低。

随着加工深度、加工面积的增加,或加工型面复杂程度的增加,都将不利于电蚀产物的排出,影响加工稳定性和降低加工速度,严重时将造成结炭拉弧,使加工难以进行。

如果加工面积较小,而采用的加工电流较大,也会使局部电蚀产物浓度过高,放电点不能分散转移,放电后的余热来不及传播扩散而积累起来,造成过热,形成电弧,破坏加工的稳定性。

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