侨茂三轴数控电火花加工7大优势


Time:2023-11-16 05:15:10

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侨茂三轴数控电火花加工7大优势


侨茂三轴数控电火花加工7大优势

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电火花三轴联动程序实例


电火花三轴联动程序实例

不知道是不是你想要的;这个是好像是操作机床的       1.操作流程 1) 合上电源,按启动以后,系统进行自检,指示灯亮,三轴显示-888.888,规准值显示88-----88; 2) 几秒钟后,系统结束自检,三轴及规准值显示上次关机时的值,主轴悬停,公/英和反打指示灯指示上次关机时的状态; 3) 进行参数设定; 4) 按加工键,可以开始加工; 5) 再按回零键或深度加工到位,自动切断加工波形,主轴回退,报警6 6) 按下消声键取消报警; 7) 按下急停按钮。 8) 关机。 2.手持盒操作 1) 加工 对刀或拉表状态,按“加工”键条件满足的情况下,加工指示灯亮,开始放电加工,同时启动油泵;条件不满足,报警; 加工状态,再按“加工”键,则切断加工电源,关油泵,主轴回退,回退到位,切换到对刀状态,报警。 2) 对刀 加工灯亮时,按“对刀”键,则切断加工电源,关油泵,对刀灯亮,系统转换到对刀状:当对刀灯亮时,该键无效:拉表灯亮时,按“对刀”键,则对刀灯亮,系统转换到对刀状态。 3) 拉表 加工灯亮时,按“拉表”键,则切断加工电压,关油泵,拉表灯亮,系统转换到拉表状态;对刀灯亮时,按“拉表”键,则拉表灯亮,系统转换到拉表状态; 拉表灯亮时,该键无效。 4) 油泵 按“油泵”键,灯亮,油泵启动,开始供应加工液;再按“油泵”键,关油泵。 5) 悬停 按“悬停”键灯亮,主轴旋停,快退/慢退,快进/慢进键无效;再按“悬停”键灯灭,快退/慢退,快进/慢进键有效; 6) 快退/慢退 按“快退”键,主轴快退;再按“慢退”键,主轴慢退; 7) 快进/慢进 按“快进”键,主轴快退;按“慢进”键,主轴慢退;对刀短路,则“快退”键,“慢退”键无效;

三轴数控电火花成型机


三轴数控电火花成型机

电极ф8mm,E293 电极ф4mm,E250

(a)中加工 (b)中精加工


电极ф4mm,E250 来自电极ф4mm,E200

(c)中精加工 (d)精加工

图2 电火花中、精铣削加工刀具路径

在图2d中左下角有一块粉红色的残留区域(在曲面曲率较大凹处),该区全载针领次西域端刀无法深入,因此在走引划烟理首衣干领植而精加工之后还需要再用铁广顾送英承取ф4mm指状R刀电极进行最后的光整和去残留加工。

另外,在同一加工余量条件下,工艺上还要求生成反向刀具路径,进行反向铣削加工,消除前一道工序正向加工时因电极损耗而产生的阶梯波浪面,以提高表面形状精度。

2 电极损耗补偿对策

2.1 电极损耗的影响

在数控电火花铣削加工过程中,放电一般发生在电极端部前沿尖角处,电流密度较大,放电集中度高,存在着较严重的电极损耗现象善。在加工的开始阶段,工件材料去除量较大;在加工的末尾阶等干身意段,工件材料去除量最小,因此实际加工面是一个“斜坡面”,如图3A表面所示。在A表面与B表面之间是本道工序的未加士仍是创松胞工区。显而易见,电极损耗影响加工精度。

电极补偿过量面C

无电极损耗理想加工面B

没有补偿的加工面A





h1当前层厚度

h2下一层厚度




图3 电极损耗补偿控制参考面

2.2 标著材握里理学谁节歌字电极损耗补偿的目的

一方面可控善存室重除先图一皮谓学制每一层铣削加工的尺寸及形状精度,另一方面还可给下一层铣削加工减少加工余量累计负担。电极损耗补偿值的给定应按不过度补偿为原则,即其值应小于本层加工量与下一层加工余量之和。

2.3 电极损耗补偿计算的方法

沿曲面铣削加注钱武价车此换工时按直线方式生成加工路径,所有程序段都是空间微直线段,假设在加工路径相对较长的条件下,电极损耗沿着该系困杨路程均匀分布,其补偿值沿轨迹,按路程均匀递增补偿最到每段空间直线终点上,那么电间脸范板己极损耗补偿值在第i程序段的值为:

△i=(△/∑L城称明木溶有k)·(∑j=0→iLj)

式中:△i为第i程序段的电极损耗补偿值;△为当前层铣削加工电极损社急待行士耗预估值;∑Lk为当前层总的加工路径长教足意范袁治沿;∑j=0→iLj为电六起维析飞左革象当电极在第i程序段已走过的加工路径长。

△值与电参掌张数和加工路径长度有关,主要用于电火花中、精加工;超精加工时其值设为零。

△i值用于第i程序段的电极损耗Z轴方向的补偿值,是用离婷广语红线补偿计算法得到的。

3 电火花曲面铣削加工工艺实验

工艺实验在RobForm30三轴数控电火花成形机上进行,用UG软件造型、生成加工路径文件,选用专家系统生成的加工余量和电参数,再经电极损耗补偿处理,生成数控电火花铣削加工程序代码。

表1 是实验选用的加工参数。在精加工中去除的工件材料厚0.016mm,而预估电极损耗△取值0.05~0.07mm(实验值),实际的加工路径总长约为45000.00mm,如按理论计算,每100mm长得到0.10~0.16μm的补偿,18000条程序平均每条得到0.0025~0.0038μm的补偿,因此,如果按规格化计算,那么只有刀具加工很长一段距离之后,刀具电极才会作出实际意义上的补偿,真正作出实际意义上补偿的程序段比例很低。

表1 电火花铣削加工参 mm

加工类型 加工余量 电参数 电极补偿

粗加工

粗加工

中加工

中精加工

精加工

超精加工

0.800 E383 0.500

0.400 E373 0.250

0.200 E293 0.100

0.150 E250 0.075

0.134 E220 0.050~0.070

0.122 E200 0

注:电参数采用RobForm30电火花成形机规准。

粗加工时电极补偿视具体情况而定,首先选择补偿方式加工,补偿取值一般小于加工余量,如果电极损耗较大,电极端面圆角过大,此时应更换电极,Z轴重新对零位后,再进行加工。超精加工时只需生成正、反向加工刀具路径,来回打光打抛曲面。实验中还加入了轮廓加工、残余加工、修边,并考虑了加工精度设置、最大微直线段长度设置等内容。

电极制作部分是一个比较重要的环节,故自制了机上修磨装置,依据铣床刀具工具磨原理,设计有“电碰”定位基准,可精确定位,可修整电极圆柱面,也可修整电极端部球面。但由于铜电极在机械力作用下容易变形让刀,因此只成功修整了φ5~8mm指状棒电极。

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