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    一種深腔異形底面高精度復雜沉窩電火花加工技術(shù)研究

    2014-12-18 08:05:16羅郁雯李建原
    制造業(yè)自動化 2014年21期
    關(guān)鍵詞:粗加工電火花精加工

    江 暉,羅郁雯,李建原

    (中國工程物理研究院 機械制造工藝研究所,綿陽 621900)

    0 引言

    電火花加工是一種電熱能加工方法,利用電極和工件兩極間脈沖放電加工。在加工過程中,電極和工件不接觸,當脈沖電流擊穿兩極之間絕緣介質(zhì),瞬間放電產(chǎn)生高熱量,將需加工的工件表面材料熔化。通過連續(xù)不斷的放電就能準確的加工出所需的形狀和精度的工件。所以電火花加工技術(shù)具有非接觸加工、無切削作用力、不受工件硬度限制等優(yōu)點,在特殊及復雜形狀的零件以及難加工材料的加工上具有明顯的優(yōu)勢[1]。

    本文通過設(shè)計制備高精度電極,在電火花加工正交試驗基礎(chǔ)上,通過分析電極損耗、工件材料去除速度、加工表面質(zhì)量、放電間隙等各電參數(shù)之間的關(guān)系,優(yōu)選出粗、精加工工藝參數(shù),有效降低電極損耗,提高生產(chǎn)率及加工精度,實現(xiàn)了一種復雜沉窩的電火花精密加工。

    1 沉窩結(jié)構(gòu)及工藝分析

    1.1 結(jié)構(gòu)分析

    如圖1所示,在口部直徑約Φ250mm,內(nèi)深約292mm的殼體底部加工三處沉窩結(jié)構(gòu)。沉窩底部為球面外輪廓為兩段圓弧及兩端夾角30°直線段組成,深度約2mm,殼體材料為硬鋁2A12。

    圖1 沉窩結(jié)構(gòu)圖

    1.2 工藝分析

    根據(jù)沉窩結(jié)構(gòu)特點,提出兩種加工工藝方案,一是銑削成型,二是電火花加工。對兩種工藝方案進行分析對比,認為前者在加工過程中存在以下三點困難:

    1)在深約292mm殼體底部加工沉窩過程中,刀具懸伸過長,容易發(fā)顫,加工精度低;

    2)精加工時,刀具刃部直徑小于1mm,走刀路線長,加工效率低;

    3)在銑削沉窩底部結(jié)構(gòu)時,刀具容易與工件發(fā)生干涉,不易保證產(chǎn)品質(zhì)量。

    因此除電火花加工方法外,其他加工方法基于效率、成本、精度等方面考慮幾乎不可能實現(xiàn)。即使是采用電加工方法,需解決以下技術(shù)難點:

    1)沉窩形狀復雜且精度要求較高,電極設(shè)計和制造困難;

    2)加工區(qū)域面積大,電極損耗快,表面質(zhì)量及加工精度難以保證。這一難點可以通過電火花加工正交試驗,優(yōu)選出粗、精加工工藝參數(shù)得到解決。

    2 電火花加工試驗

    2.1 影響電火花加工的主要因素

    影響電火花加工主要因素有非電參數(shù)和電參數(shù),其中非電參數(shù)主要有電極材料、沖液方式等,電參數(shù)主要有峰值電流ie、脈沖寬度ti、脈沖間隔to、加工電壓U、加工極性等。

    2.2 試驗方案

    加工機床為漢川機床廠制造的HCD800X高精度電火花成型機,工作液為電火花加工專用油,沖油方式為側(cè)向持續(xù)循環(huán)沖油,沖油壓力為約1bar。加工材料為16mm厚2A12板材,加工方式為負極性標準切入加工,即電極連接正極,工件連接負極。

    電極材料采用紫銅,因其尺寸精度容易控制、導熱性好、損耗少、加工穩(wěn)定性好等優(yōu)點,適用于加工形狀復雜、精度要求較高的型腔。試驗用電極結(jié)構(gòu)根據(jù)沉窩底部表面積設(shè)計成直徑Φ30mm圓柱。

    為了研究峰值電流ie、脈沖寬度ti、脈沖間隔to、加工電壓U等電參數(shù)對工件材料去除率vm和電極損耗率ve的影響規(guī)律,采取正交試驗方法,試驗因素表頭設(shè)計如表1所示[2]。

    表1 紫銅電極正交試驗表頭設(shè)計

    2.3 試驗結(jié)果與分析

    圖2 ie與vm、ve的關(guān)系

    圖2在U=80V、ti=100μs、to=25μs下,vm、ve與ie之間變化關(guān)系(紅線為擬合曲線),可以看出vm、ve隨著ie增大而增大。

    圖3 ti與vm、ve的關(guān)系

    圖3在U=120V、ie=12A、to=50μs下, vm、ve與ti之間變化關(guān)系,可以看出ve隨著ti增大而逐漸減小,當ti≈240μs時vm達到最大值。

    圖4 to與vm、ve的關(guān)系

    圖4在U=160V、ti=200μs、ie=8A下,vm、ve與to之間變化關(guān)系,可以看出vm隨著to增大而減小,ve隨著to增大而增大,因此粗加工宜選用較短的to有利于提高加工效率,精加工宜選擇較長的to使加工變得穩(wěn)定,表面質(zhì)量得到改善。

    圖5 U與vm、ve的關(guān)系

    圖5在ie=4A、ti=150μs、to=100μs下,vm、ve與U之間變化關(guān)系,可以看出隨著U增大vm、ve變化不明顯。建議在電火花加工過程中電壓U選用40V~120V之間。

    3 復雜沉窩加工

    3.1 電極設(shè)計與加工過程

    電極在設(shè)計上采用成型拷貝法[3],即采用與沉窩型面完全貼合的成型電極進行拷貝加工,是加工沉窩等類型復雜型腔有效的方法。其主要設(shè)計原則是:

    1)充分考慮放電間隙的影響,對電極型面進行相應(yīng)的偏移處理;

    2)充分考慮安裝和找正的方便;

    3)能夠無過切的由加工初始位置運動到加工終止位置;

    4)有利于提高加工效率。

    根據(jù)圖1沉窩結(jié)構(gòu)及電火花脈沖參數(shù)要求,設(shè)計的電極如圖6所示。其中SR球面為繞X軸的旋轉(zhuǎn)面,其球面圓心在基準面B上。C直邊用于確定分度起始位置,球面盤B面及圓柱A用于確定工件坐標系。分別制作粗、精加工用電極,粗加工用電極的球面SR、兩段圓弧R1及R2根據(jù)放電間隙0.4mm進行向內(nèi)偏移,精加工用電極向內(nèi)偏移0.1mm。為保證加工精度,精加工用電極的SR球面輪廓度應(yīng)≤0.015mm,表面粗糙度Ra≤1.6μm。

    圖6 電極設(shè)計圖

    加工過程如圖7所示。首先拉直定位盤與電極頭C直邊,確定分度起始位置。將電極頭B面與口部端面接觸,確定工件坐標系Z原點位置。將電極頭球面盤與工件內(nèi)腔四周分別接觸、找正,確定回轉(zhuǎn)中心位置。再將電極頭移至55mm處,并與殼體底部接觸。最后將電極頭抬高約1mm安全距離進行電火花加工,當Z=-200mm時完成加工。

    3.2 粗加工參數(shù)優(yōu)選

    從提高加工效率及降低電極損耗方面,粗加工宜采用較寬的脈沖寬度,然后選擇合適的峰值電流,并注意加工面積和加工電流之間的配合關(guān)系。將表1數(shù)據(jù)進行正交、優(yōu)選,粗加工電參數(shù)為:ie=20A、U=100V、ti=240μs、to=30μs,加工結(jié)果證明:vm=0.14g/min、ve=0.0012g/min,完成粗加工一個沉窩耗時約35min。

    圖7 沉窩加工過程

    在粗加工過程中可以通過建立炭黑保護層,可對電極起保護和補償作用,實現(xiàn)低損耗乃至無損耗加工。形成炭黑保護層主要有三個條件:

    1)在工作液(如專用油)中采用負極性加工;

    2)盡量增加ti,減少ie;

    3)在保證加工穩(wěn)定性前提下減少to。

    加工試驗證明,在粗加工中選用ie/ti≤0.06~0.12A/μs,采用紫銅電極相對損耗率θ<1%,其中相對損耗率

    圖8 產(chǎn)生炭黑保護層的電極

    3.3 精加工參數(shù)優(yōu)選

    由于沉窩表面粗糙度Ra要求小于3.2μm,加工精度要求為0.065mm以內(nèi)。加工試驗證明,當ie、ti逐漸增大時,雖然vm得到提高,但加工表面質(zhì)量逐漸變差,放電間隙逐漸增大,加工精度逐漸降低。因此在精加工時,一般選用窄脈沖寬度、小峰值電流加工,雖然精加工用的電極相對損耗率θ較大,不過加工留量很少,通常單邊不超過0.1mm~0.2mm,因此絕對損耗量甚微。圖9為θ與極性、ti之間的關(guān)系,可以看出當ti<20μs時,采用正極性加工,θ比用負極性加工時小。

    圖9 電極相對損耗率θ與極性、ti之間的關(guān)系

    因此精加工沉窩采用正極性,優(yōu)選后的電參數(shù)為ie=2A、U=80V、ti=10μs和to=50μs。

    4 結(jié)束語

    1)加工試驗證明:峰值電流ie、脈沖寬度ti是影響工件材料去除率vm和電極損耗率ve最顯著因素,脈沖間隔to、加工電壓U對vm和ve有一定的影響。

    2)粗加工時,宜采用寬脈沖、負極性加工。精加工時,宜采用窄脈沖、正極性加工。

    3)采取型面拷貝法設(shè)計并制備粗、精加工用電極,通過提高電極和工件之間的安裝定位精度,采用優(yōu)選后的粗、精加工電參數(shù),保證了沉窩的表面質(zhì)量及加工精度。

    [1]趙萬生.電火花加工技術(shù)[M].哈爾濱工業(yè)大學出版社,2000.

    [2]謝云波,等.基于正交試驗的電火花加工實驗分析[J].精密制造與自動化,2009(3),31-32,62.

    [3]楊大勇,等.整體葉輪電火花加工技術(shù)研究[J].航天制造技術(shù),2012 (15),41-45.

    [4]郭永豐,白基成,劉晉春.電火花加工技術(shù)[M].哈爾濱工業(yè)大學出版社,2005.

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