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现代特种加工技术;;;;;数控电火花成型机床;;工作原理:工件接阳极,工具(铜或不锈钢)接阴极,两极间加直流电压6~24V,极间保持0.1~1mm间隙。在间隙处通以6~60m/S高速流动电解液,形成极间导电通路,工件表面材料不断溶解,溶解物及时被电解液冲走。工具阴极不断进给,保持极间间隙。;;工件与磨轮保持一定接触压力,突出的磨料使磨轮导电基体与工件之间形成一定间隙。电解液从中流过时,工件产生阳极溶解,表面生成一层氧化膜,其硬度远比金属本身低,易被刮除,露出新金属表面,继续进行电解。电解作用与磨削作用交替进行,实现加工。;真空条件下,利用电流加热阴极发射电子束,经控制栅极初步聚焦后,由加速阳极加速,通过透镜聚焦系统进一步聚焦,使能量密度集中在直径5~10μm斑点内。
高速而能量密集的电子束冲击到工件上,被冲击点处形成瞬时高温(几分之一微秒时间内升高至几千摄氏度),工件表面局部熔化、气化直至被蒸发去除。;;;固体激光器
◎YAG(结晶母材由钇、铝和石榴石构成)激光器
◎红宝石激光器;;;;;;;;非传统加工方法将电、磁、声、光等物理量及化学能量或其组合直接施加在工件被加工的部位上,从而使材料被去除、累加、变形或改变性能等。
电子束束径小(最小直径可达~),而电子束长度可达束径几十倍,故可加工微细深孔、窄缝。
◎优点:快速、不需淬火介质、硬化均匀、变形小、硬化深度可精确控制。
◎波长频率确定,单色性好
◎激光打孔具有高效率、低成本的特点,特别适合微小群孔加工。
同时,配合软件可以实现打孔、切割、铣削、雕刻、磨削等加工。
之后用高压水流来研磨去掉多余的材料,并跨过打磨完的产品。
◎与打孔相比,激光焊接所需能量密度较低,因不需将材料气化蚀除,而只要将工件的加工区烧熔使其粘合在一起。
需要的形状通常是先在CAD中画好,然后转换成水射流喷头XY运动。
加工性能好,工件可离开加工机进行加工,可透过透明材料加工,可在其他加工方法不易达到的狭小空间进行加工。
非传统加工又称特种加工,通常被理解为别于传统切削与磨削加工方法的总称。
电火花线切割:广泛用于加工各种硬质合金和淬硬钢的冲模、样板、各种形状复杂的板类零件、窄缝、栅网等。
电火花成形加工:主要指孔加工,型腔加工等
在真空中加工,无氧化,特别适于加工高纯度半导体材料和易氧化的金属及合金。
工具与工件不需作复杂的相对运动,机床结构简单。
◎混合气体:氦约80%,氮约15%,CO2约5%
◎焦点位置对孔的质量影响:若焦点与加工表面之间距离很大,则激光能量密度显著减小,不能进行加工。
◎广泛应用于金刚石拉丝模、钟表宝石轴承、陶瓷、玻璃等非金属材料,和硬质合金、不锈钢等金属材料的小孔加工。
当激光束照射到工件表面时,光能被吸收,转化成热能,使照射斑点处温度迅速升高、熔化、气化而形成小坑,由于热扩散,使斑点周围金属熔化,小坑内金属蒸气迅速膨胀,产生微型爆炸,将熔融物高速喷出并产生一个方向性很强的反冲击波,于是在被加工表面上打出一个上大下小的孔。
非接触加工,无工具损耗;
电解磨削效率比机械磨削高,且磨轮损耗远比机械磨削小,特别是磨削硬质合金时,效果更明显。
利用工具端面作超声(16~25kHz)振动,使工作液中的悬浮磨粒对工件表面撞击抛磨来实现加工。
电解液从中流过时,工件产生阳极溶解,表面生成一层氧化膜,其硬度远比金属本身低,易被刮除,露出新金属表面,继续进行电解。
高速而能量密集的电子束冲击到工件上,被冲击点处形成瞬时高温(几分之一微秒时间内升高至几千摄氏度),工件表面局部熔化、气化直至被蒸发去除。
电火花成形加工:电火花打孔常用于加工冷冲模、拉丝模、喷嘴、喷丝孔等。
◎混合气体:氦约80%,氮约15%,CO2约5%
加工速度快,效率高。
◎YAG(结晶母材由钇、铝和石榴石构成)激光器
电火花成形加工:主要指孔加工,型腔加工等
脉冲参数调整方便,可一次装夹完成粗、精加工。;高速水射流(WaterJet)是属于高能束加工范畴,是一种可与激光、等离子体、电子束加工方法媲美的新型材料加工工具。由于水射流对材料的切割机理与其它方法完全不一样,因此,在许多材料的切割、加工、表面处理中,水射流具有其独特的优越性。水射流技术与数控技术的结合,可以组成多功能数控加工机床,实现包括打孔、切割、铣削、雕刻、磨削等加工。;多功能和高效能:可完成任意材质——从纸板到钢板、花岗石、陶瓷、混凝土等的切割;同时,配合软件可以实现打孔、切割、铣削、雕刻、磨削等加工。
高度自动化、柔性化:配合数控系统,可进行任意复杂形状的异形加工,切口平整、加工精度高、无需二次加工。
唯一冷切割加工工具:水射流切割时,工件温度在100oC以内,绝无热应力或热变形产生,特别适用于热敏感
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