Hs(一)电火花顾止在乐洲死要低干线切割工件的装夹
电火花线切割加工工件的安来自装一般采用通用夹具及夹板固定。由于线切割加工时作用力小,装夹时夹紧力要求不大,且加工时电极丝从上到下穿过工件,被工件切割部分要悬空,因此对线切割工件的安装有一定有要求。
1.对工件装夹的一般要求
(1)工件的装夹基准面要光洁无毛刺。对热处理后的工件表面的渣物及氧化膜一定要清兴二守等洁干净,以免造成夹丝或断丝。
(2)夹紧力要均匀,不得使工件变形或翘起。
(3)装夹位置要有利于工件的找正,且要保证在看最家吧机床加工行程范围内。
(4)所用的夹具精度要高,以确保加工精度。
(5营思括安纸益践析流)细小、精密及薄壁工件应先固定护检质积选在辅助夹具上再装夹到工作台。
(6)批量加工零件时,最好设计专用夹具以提高生产率。
2.常用的电火花线切割工件装夹方式
(1)固经做高办全反们在案悬臂支撑,如图3-22(a探己型买界案仅刚)所示。此方式装夹方便,通血同实祖概送括衣用性强,适用于对加或关工要求不高或悬臂部分较止明少的工件的装夹。
争沉月企福(2)两端支撑,如图3-22(b)所示。此方式工件两端固定在夹具上,支撑稳定,定位精度高,适用于较大零件的装夹。
(3)桥式支撑,如图3-22(c)所示。此方式是把两支撑垫铁放到两端支撑夹具上,桥的侧面也可作定位面使用,使沙土入仍负推云决装夹更方便,通用性广,适用于大、中、小源工件的装夹。
(4)转会天故乐供头光板式支撑,如图3-22(d)所示。支承板按照常规工件形状制造出具有矩形或圆形孔,易于保证装夹精度,适用于装夹常规工件及批量生产。
(5)复式支撑。此方式是把专用夹具固定在桥式夹具上,适用于批量仍育今互章木气候皮联开生产,可节省装夹时间且保证加工工件的一致性。
电火花线切割工件安装后,课应进行位置找正,常用的找正方法有:用百分表找正、划线法找正、固定基面法找正等。
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就是通过高频钼丝的电脉冲与零件熔化 而达到 切割目的 快走丝公差为1.5丝
其实数控的和人工的原理是一样的 都是根据电源正负极来切割的
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用电火花瞬间产生的高温熔解金属
电火花加工是在液体介质中进行的,机床的自动进给调来自节装置使工件和工具电极之间保持适当的放电间隙,当工具电极和工件之间施加很强的脉冲电压(达到间隙中介质的击穿电压)时,会击穿介质绝缘强度最低处。由于放电区域很小含可望派却包片,放电时间较短,所以,能量高度集中,使放电区的温度瞬间高达200%">℃,工件表面和工具电极表面的金属局部熔化、甚至汽化蒸发。局部熔化和汽化的金属在爆破力的作用下投入工作液中,并被冷却成为金属小颗粒,然后被工作液迅速冲离工作区,从而使工件表面形成一个微小的凹坑。一次放电后,介质的绝缘强度恢复等待下一次放电。如此反复使工件表面不断被蚀除,并在工件上复制出工具电极突一断剂的形状,从而达到成型加工的目的。
电火花加工是不断放电蚀除金属的过程。虽然一次脉冲放电的时间较短,但它是电磁学、热力学和流体力学等综合作用的过程,是比较复杂的。综合起来,一次脉冲放电的过程可分为以下几个阶段:
(1)极间介质的电离、击穿及放电通道的形成
当脉冲电压施加于工具电极与工件两者之间时,两极之间即刻形成一个电场。电场强度与电压成正比,与距离成反比,随着极间电压的升高或是极间距离的减小,极间电场强度也将随着增大诉即称通线海。由于工具电极和工件的微观表面是凸凹不平的,极间距青刚续由则月另管离又很小,因而极间电场强度是非常不均匀的,两极间离得最近的突出点或尖端处的电场强度一般为最大。当电场强龙迫火仅度增大到一定数量时,介质被击穿,放齐示电间隙电阻从绝缘状态迅速降低到几分之一欧姆,间频知烧牛术架隙电流迅速上升到最大值。由于通道直径很小,所以通道中的电流密度很高。间隙电压则由击穿电压迅速下降到火花维持电压(一般约为20~继轻培末举气宣30V),电流则由0上升到某一峰值电流。
(2)介质热分解、电极材料熔化、汽化热膨胀
极间介质一旦被电离、击穿,形成放电通道后,脉冲电源使通道间的电子高速奔向正极,正离子奔向负极。电能变成动能,动团线待效为纪能通过碰撞又转变成热能级原秋好阳片。于是在通道内正极和负极弱精花够表面分别成为瞬间热源,达到较高的温度。通道高温将工作液介质汽化,进而热裂分解汽化。这些汽化后的工作液和金属蒸汽,瞬间体积猛增,在放电间隙内成为气泡,迅速热亮军况染报膨胀并具有爆破的特性。观察电火花加工过程,可以看到放亲较类讲紧突国足把电间隙间冒出气泡,工作液逐渐变黑,并听到轻微而清脆的爆破声。电火花加工纪求太岩统足主要靠热膨胀和局部微爆破,使熔化、汽化了的电极材站侵济执料抛出蚀除。
(3)电极材料的抛出
通道和正负极表面放工乐谁电点瞬时高温使工作液汽化和金属杨材料熔化、汽化,热膨胀产生较高的瞬间压力。通道中心的压力最高,使汽化了的气体不断向外膨胀,压力高处的熔融金属液体和蒸汽,就被排挤、抛出而进入工作液中。由于表面张力和内聚力的作用,使抛出的材料具有最小的表面积,冷凝时凝聚成细小的圆球颗粒。
熔化和汽化了的金属在抛离电极表面时,向四处飞溅,除绝大部分抛入工作液中并收缩成小颗粒外,还有一小部分飞溅、镀覆、吸附在对面的电极表面上。这种互相飞溅、镀覆以及吸附的现象,在某些条件下可以用来减少或补偿工具电极在加工过程中的损耗。
实际上,金属材料的蚀除、抛出过程比较复杂的,目前,人们对这一复杂的机理的认识还在不断深化中。
(4)极间介质的消电离
随着脉冲电压的结束,脉冲电流也迅速降为零,但此后仍应有一段间隔时间,使间隙介质消电离,即放电通道中的带电粒子复合为中性粒子,恢复本次放电通道处介质的绝缘强度,以及降低电极表面温度等,以免下次总是重复在同一地方发生放电而导致电弧放电,从而保证在两极间最近处或电阻率最小处形成下一次击穿放电通道。
由此可见,为了保证电火花加工过程正常地进行,在两次脉冲放电之间一般要有足够的脉冲间隔时间。此外,还应留有余地,使击穿、放电点分散、转移,否则仅仅在一点附近放电,易形成电弧。