第八章数控线切割编程10.ppt

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第八章 数控线切割编程 §8.1 线切割加工概述 §8.2 线切割编程特点 §8.3 线切割编程实例 §8.1 线切割加工概述 线切割机床的加工原理 线切割机床分类 线切割加工工艺指标 影响加工工艺指标的因素 线切割加工形式 一、线切割机床的加工原理 数控电火花线切割加工简称“线切割”,它是利用移动的金属丝作工具电极,并在金属丝和工件间通以脉冲电流,利用脉冲放电的腐蚀作用对工件进行切割加工的。由于它利用的是丝电极,因此,只能作轮廓切割加工。 二、线切割机床分类 根据电极丝走丝方式,分: 快走丝切割机床 慢走丝线切割机床 快走丝线切割机床是指其线电极运行速度较快(300~700m/min (540m/min) ),且双向往复运行,即丝电极可重复使用,直到丝电极损耗到一定程度或断丝为止。快走丝线切割常用线电极为铜丝、钼丝(φ0.1~φ0.2mm),工作液通常为乳化液或皂化液。由于电极丝的损耗和电极丝运动过程中换向的影响,其加工精度( 0.01~0.02mm )和表面光洁度要比慢走丝机床差一些。 慢走丝线切割机床线电极运行速度较低(0.5~15m/min),而且线电极只能单向运动,不能重复使用,这样就避免了电极损耗对加工精度带来的影响。慢走丝线切割常用丝电极主要有紫铜、黄铜、钨、钼和各种合金等,直径一般为0.1~0.35mm。工作液主要用去离子水或煤油。慢走丝线切割的尺寸精度可以达到0.001mm,表面粗糙度可以达到(0.3(1.6μ))m/Rα。 三、线切割加工工艺指标 线切割机床的性能一般用加工工艺指标来衡量,常用的工艺指标有: 1.切割速度单位时间内电极丝中心所切割过的有效面积(mm2/min) 2.加工精度形状精度、位置精度 3.加工表面粗糙度及质量 四、影响加工工艺指标的因素 1.电参量对加工工艺指标的影响 脉冲峰值、脉冲宽度、脉冲频率、电源电压 2.非电参量对加工工艺指标的影响 走丝速度、电极丝张力、电极丝材料、工件厚度 工作液 、 进给速度 五、线切割的加工形式 线切割加工可以分为: 1.平面加工 2.锥度加工 3.二次切割加工 1. 平面加工 所谓平面加工是指电极丝在加工过程中始终是垂直的,电极丝只在X、Y方向移动,进行二维平面形状的加工。 2. 锥度加工 锥度加工装置如图8-2所示。 锥度A值的定义与所使用的丝半径偏置方式(G41、G42)及程序面位置有关,如下图8-4所示 3. 二次切割加工 二次切割加工:所谓二次切割加工就是预先留出精加工余量进行第一次切割加工,然后针对留下的精加工余量,把加工条件改为精加工条件,分段缩小偏置量,再进行切割加工。一般可分为1~5次切割,习惯上称为二次切割加工法。 二次切割加工有如下三个目的: 1)去掉第一次切割时在起始接头处 留下的凸起部分 。 2)改善表面粗糙度,逐渐改变每次切割时的电条件,降低单个脉冲能量,使加工表面粗糙度得到改善。 3)提高尺寸精度。经过热处理的材料,内部会产生应力,这种应力在内部是处于稳定状态的,但经过线切割放电机加工后,会破坏这种稳定状态,以至于内部应力释放产生变形。因此对进行粗加工后的工件,再进行1~4次的精加工,不但可改善表面粗糙度,还能修正尺寸精度。图8-6给出了FX20线切割加工次数与表面粗糙度和尺寸精度的关系。 §8.2 线切割编程特点 本节将以日本三菱FX20线切割为例介绍线切割编程的方法和步骤。 FX20编程常用命令字(P107见表8-2) FX20编程常用G代码(P108见表8-3) FX20编程常用M代码 (P114见表8-5) 常用G代码使用格式说明 快速定位(G00) 直线插补(G01) 圆弧插补(G02,G03) 倒直角(c) 倒圆角(R) 子程序调用(G22, G23) 工件坐标系设定G43 工件坐标系选择(G54~G59) 上、下表面统一圆角定义(G87) 1)快速定位(G00) 功能:电极丝从当前位置,走最短的路径以最快的速度到指定位置。 格式: G00 Xx1,Yy1,Zz1, Uu1,Vv1 说明:x1, y1, u1, v1 定义了 x, y, u, v 轴的移动坐标值。 2)直线插补(G01) G01 电极丝从当前位置以指定的速度直线移动到指定位置。 格式: G01

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