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发表于 2008-7-14 22:15:32
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1.防止硬质合金产生裂纹/ e& t6 I) p# c
" Q$ c- F y! T, q8 p7 \( o由于硬质合金是粉末冶金材料,它的导热率低。过大的脉冲能量和长时间持续的电流作用,都会使加2 a/ d/ c) i, y P 3 g% L* `, i0 ? 工表面产生严重的网状裂纹。因此,要提高粗加工的速度而采不是用宽脉宽、大电流加工。! s+ o5 x* n/ [
2 ~, c5 D- j# g8 ?( h0 O一般宜采用窄脉宽(50μs 以下)高峰值电流,短促的瞬时高温使加工表面热影响层较浅,避免裂纹8 o! \( j) k4 T8 e y3 m6 b/ b + R! v/ L6 }8 I) q, j 发生。: W: }' j1 J9 a: e: d- T
, @- V8 k2 S! X3 B2.防止在型孔加工中产生“放炮”( ~: _' M$ q, g/ j; v; p9 V, N3 ~
9 b& R' s6 s3 F1 h) s" l. J) ?& n在加工过程中产生的气体,集聚在电极下端或油杯内部,当气体受到电火花引燃时,就会象“放炮” ' O1 R3 U% |% ~1 [& M % s$ m( r; H+ j d5 S$ K1 j一样冲破阻力而排出,这时很容易使电极与凹模错位,影响加工质量,甚至报废。这种情况在抽油加0 ?: h7 C0 Y1 ?& n7 y# }
) w; y9 K R# c' l' q工时更易发生。因此,在使用油杯进行型孔加工时,要特别注意排气,适当抬刀或者在油杯顶部周围$ F$ j7 o/ C! X( r) ~( a . _4 N' N8 n( _6 g2 c: A$ Y 开出气槽、排气孔,以利排出积聚的气体。+ p2 z7 J# s& V- \, { ( s2 P% c2 m: m6 ^ 3.注意热变形引起的电极与工件位移6 ~1 {2 {' [% C$ G8 f0 s 0 T% P" k- f4 y# e6 h 在使用薄型的紫铜电极时,加工中要注意由于电极受热变形而使加工的型腔产生异常。另外值得注意的是停机后,由于人为的因素,使电极与工件发生位移。在开机时,又没注意电极与工件的相对位置,常常会使接近加工好的工件报废。 * @, v9 l4 b+ l) ]4 R7 R7 M5 s" @+ C% i1 m- U3 K 4.注意主轴刚性和工作液对放电间隙的影响 0 l0 V% `# ~" R 8 N" h N7 ~; J. F电火花加工的蚀除物从间隙排出的过程中,常常在电极与工件间引起电极与加工面的二次放电。二次 # m8 M( c, Y" w' f/ { G, Z# a- e. o ) e" i7 u# ?, j$ [& U8 |7 b放电的结果使已加工过的表面再次电蚀,在凹模的上口电极进口处,二次放电机会就更多一些,这样 . y' y0 f9 P7 O7 T9 s 0 w; U- ~- ~5 ^ [# I6 q就形成了锥度。电火花加工的锥度一般在 4′~ 6′之间。二次放电越多,锥度越大。为了减小锥度 : O" n9 f8 u! x0 A$ B! r+ q+ C1 B9 Z: j$ ]( R5 Z. E ,首先要保持主轴头的稳定性,避免电极不必要的反复提升。调节好冲、抽油压力,选择好适当的电 y* S' ^! L3 [! p! ~3 c' F4 _. {' O- V- A# ? 参数,使主轴伺服处于最佳状态,既不过于灵敏,也不迟钝,都可减少锥度。在加工深孔中为了减少 1 F$ T$ G$ D% D, L: Q' ^5 ? - H# V/ {3 M. ~& N7 Q" }0 r二次放电造成锥度超差,常采用抽油加工或短电极的办法。 9 U9 M/ p' x" F9 w& [ * q1 X& q4 g# @6 k* L5.要密切注视和防止电弧烧伤 3 A7 O# E7 F) L1 b0 I 6 G0 P0 ?6 b+ e9 B7 v% B8 n( D加工过程中局部电蚀物密度过高,排屑不良,放电通道、放电点不能正常转移,将使工具工件局部放7 C! h* |3 V' s- r ' `; } `) r, K7 n w 电点温度升高,产生积炭结焦,引起恶性循环,使放电点更加固定集中,转化为稳定电弧,使工具工 & `; Q1 w1 S4 y. S+ U- ^7 U; ~( K" p8 ? 件表面积炭烧伤。 & L7 C5 K8 Y7 v. A4 n3 @3 g. H0 m6 C. d( h; p: ~% ? 防止办法是增大脉间及加大冲油,增加抬刀频率和幅度,改善排屑条件。发现加工状态不稳定时就采8 S9 I" \# Q- p ?, M0 o + [' {' x/ ]/ J/ e @& I 取措施,防止转变成稳定电弧。( Y2 p% l9 c; N% ` V% O; S, D# X $ l0 G' ]' H; f5 w ) c* |* Z6 x5 x. {; U" C) o% [
' P% a6 l$ N J1 W) [6.电极制造工艺 - i( h, _% h2 M1 v% h' h ; u2 Y" F% X0 n) j* a# f石墨在加工前应在油里浸透好,以便在机械加工时,石墨屑不易飞扬,清角线和棱角线不易剥落。 石 7 j5 ]7 o0 n) g3 x" M5 d! n3 `6 f! s" O' I# O& z 墨和紫铜电极采用一般的机械加工(车、铣、刨、磨等),最后钳工修正成形。 . |( e) J6 V) @$ O; u' s7 n \( b' \8 u( L- X& j 紫铜电极还可采用线切割加工。 一般对于形状比较简单的型腔,多数采用单电极成形工艺,即采用一 $ i8 x$ l. I8 |* M) K+ M # j" l" ~/ L" r: q个电极,借助平动扩大间隙,达到修光型腔的目的。所谓单电极,可以是独块电极,也可以是镶拼电& d6 {: z+ @7 m. S
% R- t1 _3 `- n* K极,这由电极加工工艺而定。 对于大中型及型腔复杂的模具,可以采用多电极加工,各个电极可以是 2 P: i; z* N( c0 m8 n 3 ?" ]' J# D ?4 W& S- E: R, @独块的,也可以是镶拼的,视具体情况而定。 + @5 i7 E* C# T1 e; V7 u6 X 5 a' d9 Y; M! @7 i, ]7 f; ~7.使用低损耗电源还可以把型腔的整体加工改为型腔的局部加工。1 f" t% U" o: a5 ^! S0 ?
; |0 a$ g w1 z# p9 W1 k2 |# D) X考虑到经济效益,在能够采用机械加工的地方尽量用机械加工,对复杂型腔,四周清角、底部圆弧及 ; I; r9 E8 L) N5 @1 f( r/ }1 F# d+ d$ V* D6 X/ w2 K) b 窄槽等无法用机械加工的地方,则采用局部加工。此外也可采用整体加工和局部加工相结合的方法, ; j! E7 N) M' `. b; i& w. F0 V7 m # ] W# N& p! V9 U+ i即先用石墨电板加工出大致的形状,然后再用紫铜电极进行局部加工。上述方法均取得很好的效果。 9 T; Z$ b9 w f# v5 l7 `. y% Y) |6 M9 x4 d C+ }- N 8.选择不同的电极材料,把整体加工分解为局部加工 $ j0 n. g: b) U( p5 ?% y # N5 b- J! B4 u* r# B3 T过去型腔电加工绝大多数采用石墨电极,极少采用紫铜电极。那是因为过去型腔模电火花加工绝大多! }: O0 D9 G9 m/ h5 j2 ` 1 n" N# `+ |. O! G7 `1 { 数采用整体加工方式,而且那时虽然也有晶体管和可控硅脉冲电源,但是电极损耗较大,尤其在精规 6 t% l% v) ^5 W* Z- ?' r% ~; b# l( b) {6 r 准时,损耗可达 25~30%,不适宜作局部加工。而且大块石墨容易找到,容易制作,并且份量轻,可 / B3 m3 x v5 u+ d9 f& q + y3 t6 S$ v! h磨削,易加工,因而被大量采用。而铜电极,由于大块紫铜难找,磨削困难,再加上电极损耗后,钳 , _5 d J. R! D1 y9 o2 x- H* \# \/ T5 k7 ~1 p$ z 工修正困难,因此大大限制了紫铜电极的使用。 随着低损耗电源问世以来,型腔电加工工艺也随之由 , \: L* b: L7 L: k4 P6 v4 L* |: X* m" q0 w" z+ |( k 整体加工逐渐转为局部加工,不再需要大块电极,因此,紫铜电极应运而生。局部加工的电极不需要 # l0 u4 S% j, j: f' R 3 v; H! S9 q. h2 n- H很大,但是几何形状较复杂,尺寸精度要求高,因此,人们采用紫铜作为局部加工的电极。: Q% ^1 P+ Y* k$ ~' K
7 B3 Y: r2 b: M, H* v# u线切割和电火花加工配套应用 中精加工低损耗电源输出功率较小,生产率略低,加工模具的双面间隙; {% U( D; U, Q: S 7 ?) @ z( I2 o: L0 |- Z( { 在 0.1~0.25mm 左右。目前人们还是采用平动方法,扩大间隙来达到修光型腔的目的,但是平动方法1 l7 \( e& o6 S5 ?6 H) U
. @9 o8 M. X5 R) I6 Y& X也有它的不足之处,仿形精度受到一定影响,四周会产生圆角,底部产生平台,因此平动量不宜太大6 C S, b, ^' X D3 g' ]3 J
" W9 O! _% u" w,一般为 0.1~0.3mm。因而确定了电极的缩放量为 0.1~0.3mm。根据型腔模具设计原则,电极尺寸( K" o! ?5 m5 [1 e# E: F8 v( h; u2 j
, \8 v1 {0 G- o, Y3 Q7 J的缩放按几何方法计算,因此在电极设计时只要在技术要求上写明电极的缩放量即可。 目前国内的线 # ~$ T. K8 } l0 f5 Z: m. X$ w9 W& j& |! \! f& B; z 切割机床都有间隙补偿装置。线切割机床可利用间隙补偿装置自行切割电极。* O$ x. [4 P, W3 a+ _4 i; M# i
! N9 x+ _8 Q, W7 F如果采取线切割与电火花加工配合应用,可简化电极设计,保证电极质量,提高工效,缩短制造周期 * I5 I( ?: \6 p& R ! c) s; G- I2 U3 u/ m, b2 Z0 {。 在电火花加工型腔模具工艺中,除了利用低损耗电源扩大电加工应用范围及线切割与电加工配合应4 |! Q; O' t: B9 l7 `0 x
& b* V1 j7 K7 j! e5 l; g9 O, D用外,还有许多方法可以提高型腔模的精度,采用 X、Y、Z、U、C 五轴数控联动(X 水平方向,Y 水 3 [( {6 M) h& Q7 k- X/ i) `1 h* N 平方向,Z 垂直方向,主轴转动 U,主轴分度运动 C),采用自动交换电极的电火花加工中心,只要% W1 l5 H Y7 y& ]1 S3 l9 S ; N7 h8 {: \! X% G. e# R# Y6 F- R 事先调整好电极和编好相应的程序,便能自动加工复杂模具。 |
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