低速走丝电火花线切割加工采用水质工作液。水有一定的导电性,即使经过去离子处理,降低电导率,但还有一定的离子数量。当工件接正较,在电场作用下,OH-离子会在工件上不断聚集,造成铁、铝、铜、锌、钛、钨的氧化和腐蚀,并使硬质合金材料中的结合剂—钴成离子状态溶解在水中,形成工件表面的“软化层”。曾采用提高电阻率的措施(由几十千欧?厘米提高到几百千欧?厘米),尽可能降低离子浓度,虽对改善表面质量起了一定的作用,但还是不能有效地完全解决“软化层”的问题。
防电解电源是解决工件“软化层”的有效技术手段。防电解电源采用交变脉冲,平均电压为零,使在工作液中的OH-离子电较丝与工件之间处于振荡状态,不趋向工件和电较丝,防止工件材料的氧化。
采用防电解电源进行电火花线切割加工,可使表面变质层控制在1μm以下,避免硬质合金材料中钴的析出溶解,保证硬质合金模具的寿命。大厚度的切割可不是丝架能升多高,就能切多厚, 慢走丝线切割机床会受到厚度的限制。受放电加工蚀除条件的制约,后到一定程度,加工就很不稳定,直至有电流无放电的短路发生。伴随着拉孤烧伤很快会断丝,在很不稳定的加工中,切割面也会形成条条沟槽,表面质量严重破破坏。切缝里充塞着较粘稠的蚀除物,甚至是近乎于粉状的碳黑及蚀物微粒。慢走丝线切割机床的开关稳压器是如何工作的?考虑到慢走丝线切割机床使用开关式的电源供应解决方桉,对于高输出电流的效率问题就能获得解决。不过,这有办法对应到旧问题,但新的问题又会出现。例如:低负载的设计方式会产生其它问题,因为在慢走丝线切割机床电子系统中的电源供应解决方桉中,大部分是采用固定式开关频率的设计方式,才能将电子设备的脉冲宽度调变(PWM)控制设计维持发那科慢走丝线切割机佳化的状态。而采用PWM设计方式的主要优点,较能符合电磁兼容性(EMC)的规范要求,并在需要时可以按照设定的开关频率,优化所有滤波功能。可惜,PWM模式也有所限制,例如:在低负载的情况下,效率便不大理想。
大厚度通常是指200mm以上的钢,至于电导率更高,导热系数更高或耐高温的其它材料还到不了200mm,如紫铜,硬质合金、纯钨、纯钼等,70mm厚就已非常困难了。
一、大厚度切割产生的主要问题为以下几个方面:
1.没有足够水的进入和交换,间隙内不能清除蚀物,不能恢复绝缘,也就无法形成放电。
2.间隙内的充塞物以电阻的形式分流了脉冲源的能量,使丝与工件间失去了足够的击穿电压和单个脉冲能量。
3.钼丝自身的载流量所限,不可能有更大的脉冲能量传递到间隙中去。
4.切缝中间部位排出蚀除物的路程太长,衰减了的火花放电已形不成足够的爆开力,排污力。
5.材料原因,大厚度存在杂质和内应力的可能性就大为增强了。切缝的局部异常和形变机率也就大了。失去了切割冲击力,却加大了被短路的可能性。
二、解决大厚度切割的主要矛盾,可以采取以下一些措施进行缓解或是解决。
1.加大单个脉冲的能量(单个脉冲的电压、电流、脉宽,这三者的乘积就是单个脉冲的能量)。加大脉冲间隔,目的是钼丝载流量的平均值不加大的前题下,形成火花放电的能力,火花的爆开力被增强。
2.选用介电系数更高,恢复绝缘能力更强,流动性和排污解力更强的冷却液。
3.大幅度提高脉冲电压,使放电间隙加大,水进入和排出也就比较容易了。
4.事先作好被切材料的予处理,如以反复锻造的办法均 ,清除杂质,以退火和实效处理的办法清除材料的内应力。以去除大的余理的办法使材料应力得到充分释放。
5.提高丝速,更平稳的运丝,使携水和抗据短路的能力增强。
6.人为偏制折线进给或自动进二退一的进给方式,使间隙被有效扩大。
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