目前主流的电火花机床有哪些-型号


Time:2023-09-20 17:48:15

关于目前主流的电火花机床有哪些的问题,我们总结了以下几点,给你解答:

目前主流的电火花机床有哪些


目前主流的电火花机床有哪些

Sg微细电火花加工的原理与普通电火花加工并无本质区别。其加工的表面质量主要取决于电蚀凹坑的大小和深度,即单个放电脉冲的能量;而其加工精度则与放电间隙、工艺系统稳定性、电极损耗等因素密切相关。

微细电火花加工也是利用脉冲电源,将高频放电能量输向放电间隙,靠产生的高温热效应等综合效应实现对材料的去除,从而达到对工件加工的目的。但由于被加工的孔径细微,一般在<5~100μm之间,因此要达到加工的尺寸精度和表面质量要求,还有一些特殊的要求。微细电火花加工具有以下一些特点:

(1) 放电面积很小

微细电火花加工的电极一般在<5~100μm 之间,对于一个<5 μm 的电极来说,放电面积不到20μm2 ,在这样小的面积上放电,放电点的分布范围十分有限,极易造成放电位置和时间上的集中,增大了放电过程的不稳定,使微细电火花加工变得困难。

(2) 单个脉冲放电能量很小

为适应放电面积极小的电火花放电状况要求,保证加工的尺寸精度和表面质量,每个脉冲的去除量应控制在0. 10~0. 01μm 的范围内,因此必须将每个放电脉冲的能量控制在10 - 6~10 - 7 J 之间,甚至更小。

(3) 放电间隙很小

由于电火花加工是非接触加工,工具与工件之间有一定的加工间隙。该放电间隙的大小随加工条件的变化而变化,数值从数微米到数百微米不等。放电间隙的控制与变化规律直接影响加工质量、加工稳定性和加工效率。特别是微细电火花加工中,微孔的加工占大部分,放电间隙的大小与稳定程度更是微孔加工得以成功的关键。

(4) 工具电极制备困难

要加工出尺寸很小的微小孔和微细型腔,必须先获得比其更小的微细工具电极。在以往的微细电火花加工中,微细工具电极一般采用专门加工后,二次安装到机床主轴头上的方法,此时明显存在着微细电极的安装误差及变形误差等,难以保证工具电极与工作台面的垂直度以及电极与回转主轴的同轴度等。线电极电火花磨削 (WEDG) 出现以前,微细电极的制造与安装一直是制约微细电火花加工技术发展的瓶颈问题。由于微细电极安装过程中存在的问题,采用离线方式进行电极的检测显然是不可取的。从目前的应用情况来看,采用WEDG技术能很好地解决微细工具电极的制备问题。为了获得极细的工具电极,要求具有高精度的WEDG系统,同时还要求电火花加工系统的主轴回转精度达到极高的水准,一般应控制在1μm 以内。

(5) 排屑困难,不易获得稳定火花放电状态

由于微孔加工时放电面积、放电间隙很小,极易造成短路,因此欲获得稳定的火花放电状态,其进给伺服控制系统必须有足够的灵敏度,在非正常放电时能快速地回退,消除间隙的异常状态,提高脉冲利用率,保护电极不受损坏。

目前主流的电火花机床有哪些型号


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电火花机床的分类
1:CNC电火花机床
三轴或三轴以上的数控电火花成型机;其每个轴皆能实现放电加工,也可实现多轴连动放电加工;
2:ZNC电火花机床
只有Z轴可实现放电加工;X轴及Y轴手动控制,只有定位功能;
3:特种电火花机床
用于特殊加工的电火花机床;如轮胎模具电火花机床﹑鞋模电火花机床等等;


目前主流的电火花机床有哪些品牌


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电火花机床常用功能:  1:电火花加工机床加工工艺单电极法
 亮歼 用单个电极加工工件,一般用于形状简单跑、精度要求不高的工件。单电极加工也可用平动头摇动实现工件的粗、中、精加工。
  2:电火花加工机床加工工艺多电极法
  同一个工敬拆冲件加工用多个电极,一般分为粗、中、细三次依次进行加工,用于精密型加工。
  3:电火花加工机床加工工艺分解电极法
  根据工件的几何形状,把电极分解成若粒半干个,用主型腔电极加工响胜婷状客今派余研型腔主要部分,再用副型腔电极加工出尖角、窄缝型腔等部位。
  4:电火花加工机床加工规准
  粗加工,一般采用轮势科触案们代较大的电流,较大的on time。
  中加工,一般采用中等的电流,中等on time。
  精加工,一般采用较小的电流齐路远落、高频及较小的on time张置止世司方。
随着数字控制技术的发展 ,哪项信硫强粉说做电火花加工机床已数控化,并听技班呼吃所医采用微型电子计算机进行控制。机床功能更加完善,自动就论社及须良础化程度大为提高,始如实现了电极和工件的自包阻误然院装庆铁显下围御圆动定位、加工条件的自动转换、电极的自动交换、工作台的自动进给、平动头的多方向伺服控制等。低损耗电源、微精加工电源、适应控制技术和完善的夹具系统的采用,显著提高了加工速度、加灯工精度和加工稳定性,扩大了缩生法括制应用范围。电火花加工机床不仅向小型 、精密和专用方向发展 ,而且向能加工汽车车身、大型冲压模的超大型方向发展。

本文拓展问题:

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