电极拆分标准

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电极的拆法及注意事项

电极的拆法及注意事项

電極的拆法及注意事項其实模具行业随发展作业分工也越来越细,拆电极属大公司作业分工的重要一环,电极拆得好坏直接影响模具加工速度和质量, 古语云:与君一席话,胜读十年书!!!在此建议各同袍多多和模房师父和EDM(火花机)师父沟通,交流总结经验,其实拆电极不要想像的那么复杂,说白了就是化繁为简!无非就是复制曲面加适当延伸再合并,在Proe里面广东做模俚语俗称"印饼仔"的Cut out功能也很好用,当然你有做模经验的话拆起电极来就更轻松了,本人就是由做模底层学徒开始做起混到现在滴.我们在拆电极前首先要考虑电极的方向性问题,所以事前必做的步骤是选一大平面为Z轴的基准面,写上DATUM英文,另倒一斜角作X Y轴的方向角,如下图所示:我们在拆电极前首先要解公司用料情况,尽量做到物尽其材,进口铜较一般标准单边减1mm至1.5mm已足够,国产锻打铜做得较不标准建议单边减2mm 较妥, 还有最重要的较表位,如公司条件较好的话XY轴较表位预设单边8mm左右,最少不能低于5mm,方便较表通过,如下图所示:电极的基座相当重要,很多拆组合电极的同袍应该遇到利用线切割清除刀具不能加工的地方(下右上图属典型须用线切割清角的电极),这时须要用基座进行分中碰数,还有利用线割铜丝(慢走丝EDW)和基座调节电极的垂直度,这时基座重要性离就突现出来了!以三角形(勾股定理)为例:如股和弦的夹角(tan)设一小小角度,将弦越拉长,勾的长度亦跟随变化大家可以随便摆个工件在机床做个试验,用较表移动2mm可看到表针移动很少,移到50mm时表针变化很大,证明角度和长度关系重要吧,从这一实验可以证明电极的基座多么重要!基座越厚调节电极的垂直度越准,建议设置15mm以上,当然有些山寨厂要省铜料的话我无话可说,如下图所示:EDM冲水位高度的预设也要注意,在工件最高处加5mm以上较妥,这样方便火花机加工时冲走残渣,大家不要小看这环,EDM放电加工时会产生残渣,如果不能及时冲走碳粉的话会,EDM的二次放电会损伤电极,更致命的是积碳造成工件损坏!!!特别是加工深骨位(加强筋之类),由于积碳造成大肚倒扣,注塑时会出现粘模现象,本人就有切肤之痛(由于偶做模由底层学徒做起),当然前模影响就更不用说了,相信做过模具的同袍应有深刻的体会!!!所以冲水位也不能勿视,如下图所示:拆电极X.Y.Z三轴偏移尺寸有两种方法,一种方法是以电极边沿最大点均匀放大,结果是出现小数点,第二种方法三轴预设整数不考虑电极边沿均匀放大问题,好处是EDM加工时不会因有小数点移错尺寸,减少出错机会所以推荐第二种方法,如下图所示:这是电极Z轴预设示意图:电极方向性很重要本人开篇已提过,方向性示意有两种方法:第一种四角中其它三处倒圆角对应基准角(DATUM)倒斜角,这种方法缺点不分辨精、粗加工电极!!!如下图红色圆圈所示:电极方向性第二种方法:这方案极容易分辨精、粗加工电极!!!模房师父和EDM操作员一眼就能分辨,方法是四角都倒圆角(其它三处建议倒R3以上)对应基准角(DATUM)倒较小R,只要不刮手就行了(建议R0.5MM),这样很清楚明了,如下图红色圆圈所示:这是第二种方法的粗加工电极表示方法,做法是四角中其它三处倒斜角对应基准角(DATUM)倒圆角(建议R0.5MM),大家一看觉得有点重复了吧?没错,其实这份工作CNC编程员来完成,他们只要改刀路外形线就完成了,本人在Mastercam版块下:[原创]各位CNC的兄弟姐妹,想学电极(铜公)工程图的看过来!!!有提及,有部分人嗤之以鼻认为没必要,这是很自我的做法,方便别人等于方便自已,模房师父和EDM操作员一眼就能分辨,不用卡尺测量分辨粗幼公多方便?! 我们干活要注重团体配合,改刀路是举手之劳习惯成自然啊,大家上下两楼对比分析一下是不是清晰明了啊?!如下图所示:拆电极要非常注意拨模斜度问题,注塑时出现粘模现象,往往就是不注意拨模斜度的后果,现在的3D设计工程师画的产品90%都不注意拨模斜度问题,每次分模前要我们都要花费大量时间修改拨模斜度,有时修改拨模斜度时间比分模还长,这也是现代工程师不太了解做模工序,又不善于和不同作业分工的师父沟通吸取经验不肯屈驾就尊哦,我所接触的欧、美、日本3D产品较注意这问题,特别是日本模具只要骨位(加强筋之类)高度超过0.5mm都要求做拨模斜度,可见拨模斜度是多么重要,注塑时出现粘模现象跟拨模斜度有着直接关系(当然还和真空排气也有关联),大家千万要注意!!!!!!!! 修改骨位(加强筋)拨模斜度的厚度设计跟产品的缩水现象有很大关系: 关于骨位(加强筋)计算方法,以塑胶原料ABS为例: 加强筋为产品厚度的2/3或不超过70%,以产品2.5mm厚方为例:加强筋的拔模斜度最厚地方不得大于1.7mm否则会出现缩水现象!关于拨模角度的计算方法: (勾股定理和反函数)以产品2.5mm厚方为例:加强筋的拔模斜度最厚地方不得大于1.7mm,顶端最薄处改成1.3mm,相减得出0.4mm再除二等于0.2mm就是勾长,加强筋股的高度为15mm,求夹角正切(Tan), 0.2mm除以15mm的得数再反函数Tan,就可求出拨模角度了其实我们做任何产品设计首要条件是要考虑修改可行性,任何时要做到有所保留有得救,记住做模诀窍:"加胶容易减胶难"!!!希重大家在设计时要特别注意这问题!!! 改拨模斜度也一样哦,如下图所示:拆电极要非常注意延伸问题,不延伸EDM加工后的模具,注塑出来的产品外观及夹口都有一定影响,现在很多产品直接用火花纹做外观滴! 本人遇到很多来我厂见工拆电极时都不注意这种问题,这可不是合格模具工作者所为哦!如下图所示红色部分是典型以延伸的地方!像这样红色圆圈所示的地方须延伸!!!和上图类同!!!下图是典型拆电极要特别注意的地方!!!如下图红色圆圈所示:大家都知道EDM加工要预留火花位,以精加工单边0.07mm火花位为例,驳口处两个电极须延伸交差才能达到完美效果(当然有些模具由于产品剧情须要,有些地方不能延伸,精加工电极局部地方不放火花位就OK了),大家记住这个口诀:"拆电极时能延伸的地方尽量延伸!!!",就好像我们分模时做型面要延伸一样,千方要注意,现在好多打着清华、北大,铁道出版的所谓模具设计书,分模教程看了叫人冷汉直冒,几乎就将产品边沿不做延伸直接延长出来就算OK了,这是做模的大忌哦,不知那些是不是真的专家教授学者,很多东西有姿势没实际,有的简直是在误导人家!!!建议那些专家教授学者多到基层取经!所以再次强调:拆电极时能延伸的地方尽量延伸!!!如下图红色圆圈所示:下图红色圆圈所示是拆电极时必须两电极须延伸交差的效果图:下图红色圆圈所示是拆电极时必须两电极不延伸交差,单边放0.07mm火花位,EDM加工后的效果图:拆电极时为减少EDM拆卸次数和数量,厂方铜料允许情况下尽量组合在一起(当然要考虑刀具能否加工问题,大家要举一反三灵活运用哦)这是组合电极的效果图下图是典型高低跌差很大的产品!如下图所示:由于高低跌差很大,CNC加工时极容易变形,拆电极要特别注意加强防护问题,所以做加强筋可起到防止变形的作用于!!!遇到类似问题大家要举一反三灵活运用哦,如下图所示:我们还须做以下步骤:在电极后面雕上模具编号、前模或后模、电极编号、XYZ三轴偏移数据,EDM粗精加工的火花位,当敲字的工序由CNC操作员来做了,如下图所示:这是偶用Proe野火2.0拆出来的一些电极图:这效果图2这效果图3这效果图4拆好电极我们要出详细下料单的,这时就要分析电极材料大小了,其实大部分软件都有BOX这功能,以Proe和Mcam为例:在Proe下的NC模块和分模模块都有BOX功能,以分模模块为例,首先在电极里做个坐标,再在分模模块下点击下图红色圆圈图标----再点击坐标系---再点击确定,BOX就建好了,再分析电极三轴尺寸就OK了,如下图所示:下图所示是Proe动化定BOX的图片:下图所示是Mcam动化定BOX的图片:下图所示是Mcam分析电极三轴尺寸的图片:工程图在模具行业占有重要一席之位,虽然现在画产品进入3D时代,但2D 工程图可以解释3D无法表达的数据,电极工程图亦同样重要,你电极和刀路做得再好,你无法表达出来会大打折扣,工程图就帮你解决了这个问题, 以前模房师父打火花要找CNC编程员抄录数据,如果CNC编程员有事或请假不在的话只好干着急!现在大公司模房工程图数据都用文件或网络进行交换了出工程图主要注意以下几点:不能重复标数,突出主次要令到大家一眼就能明白你所表达的东西,不要让人家去猜你的意图电极工程图有个重要设置就是参数表,在参数表里要突出:模具编号、前模或后模、电极编号、XYZ三轴偏移数据,EDM粗精加工的火花位,文件存挡位置,当然还有其它数据偶就不解释了,详细如下图所示,由于偶分模拆电极工程图都在proe里搞定(现以野火2.0为主),工程图可预先做好适合你公司规范的表格和参数然后存挡,下次你出工程图时这些参数会自动跟随工件变化了,关于设置方法Proe 很多工程图的书籍和Proe自带的帮助文件里有详细解释,偶就不作解说了电极工程图里还有一项是要表达出电极的立体图样,当然是只好等角线架来表示了,如下图红色圆圈所示:还有电极工程图里要表明Z轴在哪个方位碰数,用球标作出注释PL:0,如下图红色圆圈所示:还有电极工程图里要清晰明了地表达出X、Y、Z三轴的移动数据,如下图红色圆圈所示:线切割工程图:相信很多拆组合电极的同袍应该遇到利用线切割清除刀具不能加工的地方(下右上图属典型须用线切割清角的电极),这时须要在电极工程图/里标明须线割地方,穿线孔的座标尺本及孔距等,做到清楚交待!如下图所示你的EDMl图看上去是很清楚,能否上传一下你的proe表格参数,让我参考一下。

在PROE拆电极铜公的小技巧

在PROE拆电极铜公的小技巧

在PROE拆电极铜公的小技巧在PROE中,电极铜公的拆分是一个非常重要的步骤。

它决定了电极的质量和准确性,并直接影响到加工生产的效率和质量。

为了提高拆电极铜公的效率和成功率,本文将介绍一些在PROE中拆电极铜公的小技巧。

一、使用“钳子”工具在PROE中拆电极铜公时,常会遇到一些不规则形状的零件,这时候使用“钳子”工具可以轻松解决这个问题。

“钳子”工具可以选择任意不规则形状的零件,完成电极铜公的拆分任务。

使用“钳子”工具需要注意的是,选择合适的点进行分割,避免在分割过程中产生不必要的问题。

二、使用“分离面”工具PROE中提供了“分离面”工具,可以让你在不改变原始零件的情况下,根据需要拆分出多个零件,非常方便。

使用“分离面”工具还可以避免因误操作而损坏原零件的问题。

在使用“分离面”工具时需要注意的是,要选择正确的分离面,以确保所拆分的零件符合预期结果。

三、深入了解“切割”工具PROE中的“切割”工具是拆分电极铜公的最有效方法之一。

如果你掌握了“切割”工具的使用方法,那么在PROE中拆分电极铜公将变得异常简单。

但是,在使用“切割”工具时请保持警惕,切割错误可能会导致零件的不连通。

四、了解并利用“自动拆分”功能PROE中还有一项非常强大的拆分功能:“自动拆分”。

利用“自动拆分”功能,可以在不改变原始零件的情况下,根据需要拆分出符合需求的零件。

而且,“自动拆分”功能非常灵活,可以根据需求自动调整拆分的零件个数和位置等参数。

五、学习使用“划分元素组”工具在使用PROE进行拆分时,如果没有使用“划分元素组”工具,拆分的零件可能会产生不必要的连通性问题。

因此,在进行拆分时,必须学会使用“划分元素组”工具,以帮助我们避免这些问题。

这个工具可以将零件元素分类组成组别,有助于我们进行拆分和管理。

六、多练习,不断尝试在PROE中,拆分电极铜公的技巧需要通过不断练习和尝试来掌握。

平时可以在其它的简单零件上尝试拆分,熟练后再尝试更为复杂的零件。

拆电极操作简要说明

拆电极操作简要说明

拆电极操作说明这套电极模块是基于图层和铜公名称对铜公进行管理的。

每个铜公放一个层,每个铜公都可以给它命名一个名称,这个名称在操作铜公的过程中发挥不同作用,如在查找铜公过程中,开料过程中,出放电数过程中,后处理过程中都有不同的作用。

下面就对这套电极模块的必要介绍项进行简要说明。

一般流程:拆完一个模仁中的所有铜公——>用“给多个铜公命名”功能给铜公命名——>出放电数(也可最后出)——> 用“多个铜公排成条”功能使铜公的方向摆正——>用摆正后的铜公开料——>用“导出单个铜公为一个新档”导出铜公——>编写铜公刀路并后处理出程式单。

(这个流程仅供参考)1.拆铜公:①循环命令:是一组命令的组合,“取消(Cancel)”按扭或“Ese”键进入下一命令,“回退(Back)”按扭退出这个功能。

如果在选择状态下没有“回退”按扭时,请单击选择的“Class selection”图标,“回退”按扭就会出现。

②曲面 box:这个命令的运行速度快,缺点是计算的结果不是很准确。

“以已选择的面做自动修剪”是指用你做box所选的平面(只是平面)对box做自动修剪。

③实体 box:优缺点同“曲面 box”恰恰相反。

④以平面修剪实体:选择实体的一个面(必须是一个平面),以这个面对这个实体修剪,修剪的方向永远是朝向这个面的外方向的。

⑤通过一点一视图面修剪实体:理论是这样的:确定通过一个点的垂直于一个正交视图的平面,以这个平面做修剪实体。

步骤:先选择垂直于的平面,再选择要修剪的实体,然后选择要通过的点,然后再选择要修剪掉的位置(这个位置点是相对于上一选择的通过点的,如这个位置点靠近通过点的右边,则把右边修剪掉,靠近通过点的上边则把上边修剪掉)。

⑥以平面分割实体:同“以平面修剪实体”,只不过结果是分割实体。

⑦拉伸:只允许选择面做拉伸,这个面必须是平面。

⑧基准台:“倒角象限”是位于构建基准台平面上的象限。

电极制作要点

电极制作要点

一. 拆电极原则
1. 能够直接加工的要直接加工出来(特殊外观要求除外)
2. 要考虑电极的用料,平移、旋转、组合(从节约材料成本方面考虑)
3. 要考虑电极加工的可行性与方便性(从电极的加工方面考虑)
4. 插穿面、碰穿面、枕位要与胶位分开拆(留置余量不同,避免产生圆角)
二. 拆电极注意事项
1. 形体需要偏置再拉伸
形体是曲面或者斜面时(直身除外)需要偏置后再拉伸
2. 电极拉伸直身位时候要注意垂直
拉伸截面不水平时,拉伸体是倾斜的
拉伸时注意指定方向,避免拉伸引起倒勾造成不能正常编程加工
3. 倒勾电极要注意处理
遇到倒勾面要与工程师沟通修改档案或者以减胶方式处理(即电极留少点,工件钢料留多点)
4. 两电极相接处需要延伸重合
由于电极需要放火花间隙(火花位),两电极相接处需要延伸重合
5. 电极区域需要适当延伸
6. 电极面工件面避免断差
7. 拆电极要注意加工的方便性
8. 侧打电极图纸表示方法
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9. 深度过深是可以考虑分开拆
整体电极——深度过高,电极难加工(骨位易变形),EDM放电时间久
分拆电极——更显灵活性,第一个电极可以侧打提高效率,第二个电极竖立打,电极深度不高EDM时间短
10. 骨位电极防止变形
骨位电极避开边需要做加强筋
加强部分需要拔模,电极加工避免刀柄与工件产生摩擦。

拆电极规范及注意事项 共17页

拆电极规范及注意事项 共17页

G IN + (1~99)X E + (01~99)
G IN + (1~99)K E + (01~99)
ST + (1~99)E + (01~99)
ST + (1~99)B E + (01~99)
ST + (1~99)X E + (01~99)
ST + (1~99)K E + (01~99)
注:电极命名可按下面公式推算 由 C N C 加工的新模电极: 工件代号+ 工件编号+ E + 电极编号 由 C N C 加工的修模电极: 工件代号+ 工件编号+ B E + 电极编号 由铣床、线割加工的新模电极: 工件代号+ 工件编号+ X E + 电极编号 由铣床、线割加工的修模电极: 工件代号+ 工件编号+ K E + 电极编号
电极由铣床、线割加工
新模电极名称
修模电极名称
新模电极名称
修模电极名称
F E + (01~99)
F B E + (01~99)
F X E + (01~99)
F K E + (01~99)
M E + (01~99)
M B E + (01~99)
M X E + (01~99)
M K E + (01~99)
直身避空有两个作用
1、防止电极与工件干涉。 2、有利于对电极加工。
下面我们来举个例:
图a
图b
有直身避空
有直身避空
没有直身避空 (红线处干涉)
没有直身避空 (根部有残料)

电极更换、修整、报废标准

电极更换、修整、报废标准

电极的更换、修整、报废标准1 范围本标准规定了我公司点凸焊电极的更换、修整、报废规范。

本标准适用于我公司所有点凸焊电极的更换、修整、报废。

2 定义电极:在电阻焊中,是指用来传导电流、传递压力,由铜(或铜合金)制成的棒状、块状、帽状金属零件。

电极修整:电极尖端形状与焊接质量有密切的关系,电极端面直径增大,电流密度就会降低;电极端面直径减少,电流密度就会增大,因此,把电极端面直径维持在一定范围内能稳定焊接质量,由于连续焊接,电极顶端磨损,把磨损了的电极顶端复原成一定形状的作业,就称之为电极修整。

电极更换:电极因焊接磨损,逐渐被消耗,电极损耗到一定程度,电极的强度就不能承受焊枪的压力,电极端面产生凹陷、裂纹等,造成焊接不良。

为防止这些情况发生,设定电极的使用限度,对超出使用限度的电极进行更换,关于电极使用限度,优先考虑的是保证焊接质量,但从降低电极消耗量的角度来看,也有必要考虑将电极在可能的限度内尽量用完。

3 工作流程3.1电极更换3.1.1 电极更换的条件电极日常点检中,电极达到使用限度,或者由于熔敷、变形、过热等异常不能使用时,更换电极。

3.1.2 电极使用限度的制定⑴按电极形状规定使用限度表—1 不同电极使用限度标准电极简图使用限度 理由[ 标准电极或电极帽 ]当圆头出现平台,直径大于2mm 时当圆头出现平台,直径大于2mm 时,电极端面直径增大,电流密度就会降低[平头电极或电极帽 ]b 尺寸超过表2中的范围时 当b 尺寸过大时,电极端面直径增大,电流密度就会降低[ 凸焊电极 ]当电极顶端出现凹陷、不平整现象时当电极顶端出现凹陷、不平整现象时,焊接成品易出现表面不平现象注:与上述不同的电极,电极的表面不允许有金属粘着物或污物。

表—2电极顶端直径标准电极种类形状 焊接板厚 修整所要求直径 正常使用直径范围 标准电极平面电极0.8 ~ 1.2 1.2 ~ 1.5 1.5 ~ 2.0Φ5.0 ~Φ6.5 Φ6.0 ~Φ7.0 Φ6.5 ~Φ8.5Φ4.5 ~Φ7.5 Φ5.0 ~Φ8.0 Φ5.5 ~Φ9.5锥形电极 球面电极 帽状电极3.1.3电极更换方法依照表—1电极使用限度标准, 如电极达到限度标准,由专职电极更换人员使用专用电极拆卸扳手将旧电极卸下,然后将新领用的电极安装至电极杆中,更换后确认电极处无漏水。

塑胶模具_拆电极规范


拆电极规范
修模烧焊处电极要加工两件; 当骨位电极的放电深度超过3MM时必须加工两件; 骨位宽度小于0.3mm不拆电极; 能够拆成一个电极就尽量避免拆成多个,以提高放电速度; 拆电极时要考虑到加工电极时刀长的避空问题,一般刀长避空不要超过刀 具直径的五倍,超过刀具直径五倍时则要考虑是否要分开拆电极或用铜打 铜; 除母模、滑块外观要求外,电极尽量不要做铜打铜; 夹口电极的夹口位置需要单边缩小0.1mm。 电极订料尺寸的长宽要比基准单边大5mm,电极高度(H)在35mm以内的 订料高度为50mm,在35 mm以上的订料高度为 H + 20mm(H要是5的倍 数)。
拆电极规范
电极尖角的处理。
合理做法,电极尖角处切少许平位或包R角!
不合理做法,电极尖角处容易崩角!
作者:孟庆杰 邮箱:jiemould@
拆电极规范
如图示:一开始没有装上行位放电,试 模后夹口段差明显。需补电极装上行位 一起放电!有行位的模具都要考虑是否 要装行位加工!
作者:孟庆杰 邮箱:jiemould@
作者:孟庆杰 邮箱:jiemould@
拆电极规范-图档文件管理
1.在个人电脑的E盘下建立UG-WORK文件夹作为工作目录; 2.在UG-WORK文件中建立NEW文件夹,NEW文件夹中放置新模文件,新模电极拆 好后要放到L盘的UG-EDM文件夹中;修模文件放在UG-WORK文件夹中,做完后剪 切放到L盘中;个人电脑中不保留修模文件; 3.修模文件存放在L 盘时在模号文件夹内建立曰期作为修模文件夹,如:2009-07-05; 4.修模时原则上只调入要修改的PRAT档,以利于提高电脑运算速度及节省L 盘存储 空间; 5.修模电极取名之前必须要在L盘中的UG-NC文件夹里查对最后一个电极的名字后再 往下接着取电极名,以避免电极重名; 6.当钳工要求补电极时,一定要从设计文件夹中拿最新图档,以避免用错旧图档。

拆电极规范及注意事项

拆电极规范及注意事项1.电极其实就是火花机的一个工具一样,只是这个工具是跟随工件的形状来定义的。

2.为什么要拆电极呢?以及那些位置需要拆电极?主要分为两点,第一就是刀具加工不到的位置,比如死角或者是小的内R角,深槽。

第二就是有外观工艺要求的产品。

3.电极拆出来以后,需要用到CNC加工,然后再拿到火花机上去放电。

所以电极的组成部分也很重要。

电极的组成部分包含:放电区域、延伸位、直身位、基准面、基准台。

关于电极放电部分与延伸位:放电部分是对工件进行有效放电加工的部分,其形状与该处成品的形状一样。

(1)产品胶位:模具上的待加工区域位置的反向形状,即产品形状(2)延伸位:在原胶位高度基础上所增加的且沿着原斜度或曲率方向的变化所得形状,如果是斜面或者弧面的需要延伸一定距离,高度方向延伸0.2-0.5MM左右,宽度方向延伸1MM以上,如果是为了加强可延伸3MM以上,如果延伸后是倒扣不可延伸。

关于电极直身位讲解:即基准台与胶位之间的安全高度,也称为冲水位。

因为其形状多为垂直剖面图形,故多称之为直身位。

直身避空的作用:(1)、防止电极与工件干涉。

(2)、有利于对电极加工。

直身避空的做法:一般做3MM以上,骨位为了更好强度可以做1MM以上。

4.基准台的要求与相关注意事项。

(1)基准台宽度大小必须成整数.其原因是为了防止分中时出现小数坐标点,其次是为了材料的定制.大小以胶位为准,单边加大4MM-5MM以上.过大则浪费材料.(2)基准台的四个角其中之一必须相对于模具基准做成C角,一般做到3MM以上.其它三个角做R1MM圆角处理,避免尖角割伤操作者.(3)基准台的高度一般做到6-10MM,方便校表通过.不宜太短,否则会影响火花机装夹。

电极分类拆分标准

电极分类拆分标准
电极分类
依据我司现有加工工艺及流程,把电极分为7个种 类,分别为:清角、插穿、碰穿、枕位、胶位(普通)、 骨位、水口,在拆分电极时,应各类分开。
1.本标准所有火花位均为单边火花位,单位默认为 mm,表示为xx/s(xx为数值)。
2.所有类型电极火花位粗公为0.2/s。
3.幼公依据各类功能需求不同而具体细分,清角、插 穿、碰穿、枕位四种类幼公为0.07/s。
• 碰穿:此类电极与插穿位电极相同,精度要求较高,碰穿 面与胶位面非共面时,应避免碰穿与胶位组合拆为同一电 极,同时应避免自身加工残留R角及EDM加工时R角,如 下图红色碰穿位就应拆分为两个电极,而不能采用同一电 极。
• 枕位:此类电极与插穿及碰穿位电极相同,精度要求较高, 枕位面与胶位面非共面时,应避免枕位与胶位组合拆为同 一电极,同时应避免自身加工残留R角及EDM加工时R角, 如下图红色枕位就应拆分为位:根据产品外观需求及前置工序优先加工原则,我司 现有模具的产品胶位分为两大类不同方式加工。产品外观 有纹号要求时,均需拆电极采取EDM加工到设计尺寸,主 要体现为前模及部分行位。非外观胶位采取CNC直接精光 到数,再配合拆电极EDM清角加工到设计尺寸,主要体现 为后模。
• 骨位:产品骨位多为加强或支撑作用,一般只要求顶面平 整度和高度。由于骨位相对较单薄,所以拆骨位电极时除 要考虑平整度和高度外,还应注意做加强辅助,以避免加 工变形。
由于此类电极EDM时需要与前工序接顺,故当工件上 存在多个方向清角位置共存时,应采取方向一致性为电极 拆分组合原则,如下图6个斜顶位置均需要EDM时,由于 斜顶3、4与其它4个方向性不同,所以在我们进行电极组 合时,只可以3、4相组合,1、2、5、6相组合,3、4不 可与2、5组合一起。

电极拆解技巧

三.拆解后结案:
所有电极拆解后填备料单,跟据电极要求确认电极坯料长,宽,高和电极数量,材质,后续工序与备注。
1. 当电极输出后要订出电极坯料,以防多个电极备料时不能一一对应,导致电极坯料与电极不合.(可以根据坯料大小的矩形体与电极相对检查).
2. 对于小模原则上均需粗、精公,一块粗公可打四处,一块精公可打二处。对于大模应考虑CNC加工程度,用量较大或精度要求高处均一个地方需一块精公一块粗公。
10. 将吸出的面进行拉伸,Insert一Form Feature一Tnicken Sheet跳出对话框,选择刚吸出的面,输入First Offset的值即可;
11. 用与步骤与同样的方法在Offset的实体上做出合适大小的方料,砍出基准角,Insert—Feature Operation—Chamfer,选择Single Offset—选择要倒基准角所在的棱线,确认好,输入C角值OK即可;
2. Assemblies-Components—Add Existing,将出现一对话框,指的是加入一个己存在的文件作为组立档的一部分,出现的对话框点击Choose Part File选择你所要电极拆解的文件名,OK确认好,工件Part零点与组立零点的相对值(一般三轴都为零);如果有其他模仁与入子要组装放电,按上述过程加入到组装主力档中.使之和主要模仁零件为同一级的组件.
3. 电极一般粗公单边-0.2mm火花位,精公单边-0.1mm火花位。当筋条铜公小端小于0.8mm时仅精公单边-0.07mm火花位.
4. 对于螺钉孔的确认可以用25mm的倍数来定。非标准料时要注明外协订料。有后续工序的一定要注出工序内容,以便电极加工者清楚。
C确立好Z轴最低最高两对角点的坐标确立方块大小。
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对于手机、电池、充电器产品的前模,由于是客户要求的外观成型部件,一般都有特殊要求,所以,对于此类模具零件有必要建立制作工艺标准。

下面以三个类别分别对上述三种形式的产品模具前模电极设计进行标准化规定;
一、手机模具前模
手机属于高附加价值之产品,而手机外壳由于直接关系到消费者对产品购买认同程度而至关重要,所以在制作手机外壳时一定要保证产品外观线条完美,表面无不良凹凸现象。

手机模具前模一般成型手机外观面,所以在前模电极设计时一定要注意以下几点:
A. 对于需要抛光的模具,电极设计可以在未有突变的地方分开设计,但是整体大电极一定要最先设计出来,而且需要对放电现场人员注
明此电极一定要在其他电极放电之前放电完毕,其他电极一定要接
顺整体大电极;
B. 对于需要保留放电火花纹的模具,电极设计不可在外观没有突变时分开设计。

在外观有突变的时候而加工又无法保证外观线条时则一
定要分开设计,而且在设计时还应对电极成型部分进行相应的延伸;
C. 对于前模小靠破位置,电极设计时要注意有预留,一般预留0.015—0.02MM 。

І、对于A 类情况以下以实例来进行说明:(如图一
)
(图一)
此手机模具需要抛光,所以电极可以分开设计,整体电极图形如图二:
此处产品突变
(由于整体电极被分割,所以需要再补加一只电极,如图三示:
(图三)
局部电极如图四所示:
(图四)
Ⅱ、对于B 类情况以下以实例来进行说明:(如图五、图六)
(此类模具需要放电火花细纹
)
(图五)
(图六)
清角电极如图七所示:
(图七)
有的时候整体电极还需要线切割加工,如图八所示:
(图八)
此电极线割图纸如图九所示:
清角电极
图示五处电极无法由CNC加工到位,需要线切割加工!
二、手机电池面前模
手机电池面属于手机配件,由于后续有喷油处理,一般要求塑胶外壳为光面,我厂一般电池模具为人工抛光处理,所以电池模具前模处理相对来说较为简单,下面以两种不同类型的手机电池模具前模电极设计方式进行说明:
A、电池面前模没有客户商标时,电极可以分开拆解,放电人员会加工成细纹并预留抛光余量供抛光人员进行抛光作业。

下面以一个例子进行说明:
如图十所示电池面前模:
增加一局部电极,如图十一所示:
(图十一)
B、电池面前模有客户商标时,商标部分必须分开拆解,放电人员会将商标位进行镜面加工而其它部分则加工成细纹并预留抛光,下面以一个例子进行说明:
如图十二所示电池面前模:。

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