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EDM镜面电火花加工技术,学会成行家!

发布日期:2024年04月07日 11:14:22点击量:95


近年来,由于各种新材料、新工艺、新技术的快速发展,特别是国防、航空航天、特殊材料应用领域的要求,对于特种加工技术提出了不同的课题。也由于相关领域技术的快速发展,特别是以移动互联网智能控制技术为标志的现代控制技术的发展进步,对于特种加工技术、特别是电火花加工技术以巨大的推动。

譬如航天航空领域大推比航空发动机对于带冠整体涡轮叶盘制造的需要、对于燃烧室高温合金火焰筒隔热屏群孔密集孔加工的需要,静叶片轴向超深小孔加工的需要、涡轮叶片仿生材料表面加工的需要、深海石油设备制造对于超深小孔加工的需要,核工业对于高熔点金属材料深小孔加工的需要,推动了业界对于电加工尤其是电火花相关应用技术的研究与发展。

另一方面,由于电火花加工技术在国内的应用和发展,也推动了传统加工技术的改进和工艺调整,如电火花高速往复走丝及单向慢走丝电火花线切割加工技术的普及应用,使一般模具加工、尤其是冲压磨具早已摒弃传统机械加工、钳工手工加工的传统加工工艺,走向以特种加工为住的新工艺路线。

还有电火花高速小孔加工机床的大量应用普及,为机械行业深小孔加工提供了一种不可代替的选择。首先,这种机床使用铜管电极,无切削力加工,不产生附加应力,没有折断钻头之虞;大厚度金属材料快速加工,已经超过任何其他加工手段。在大深径比超深小孔加工方面,目前还没有其他代替方法,如易通生产的ET-DX703S系列电火花超深小孔机,能加工直径1~3毫米超深小孔,绝对深度已经达到2000毫米。

1、引 言

当前,模具制造技术的快速发展,赋予了电火花加工更高的要求。表面粗糙度是电火花加工的一项重要技术指标。

目前通过对机床的改进和开发新的工艺方法,已能实现镜面电火花加工。所谓镜面电火花加工一般是指加工表面粗糙度Ra<0.2μm的电火花加工,同时加工表面具有镜面反光效果。该技术主要应用于精密模具的复杂型面的加工,电火花加工获得的高光洁度表面无需再进行手工抛光,避免了手工抛光导致的形状与尺寸精度缺陷问题,具有实际意义。

2、镜面电火花加工关键应用技术

以下根据实践加工经验对镜面电火花加工应用的关键技术进行探讨。

2.1 与工件材料的关系

由于工件材料的化学成分和组织结构的不同,在相同的加工条件下,会产生不同的加工效果。有一些材料能获得良好的镜面效果,而一些材料却得不到镜面效果,甚至表面有条纹等异常情况。

表1列出了多种常见工件材料的电火花镜面加工性能。需要注意的是,并不是电火花加工镜面效果不好的材料就说明其不属于镜面材料,如S136 ESR钢材本身具有出色的抛光性能,但使用电火花加工的镜面效果却不理想,这是因为电火花加工与抛光是两种加工原理完全不同的工艺方法。

电火花加工的表面是由许多互相重叠的盘状凹坑组成,这些微小凹坑在光的反射下形成了闪光的镜面,不同材料电火花加工后所产生的微观凹坑形貌不相同,因此表面的光亮性也不相同。

表1 常见工件材料的电火花镜面加工性能

可以认为下列情况是工件材料影响镜面加工效果的一些原因:

(1)含有大粒径的粗生碳化物或粗大晶体颗粒添加物对加工镜面不利,产生显微裂纹;

(2)含硅成分有利于获得较好的镜面效果;

(3)含有快削成分的硫S对加工镜面不利,易产生表面条纹;

(4)材料轧制方向等胚料制造工艺因素对加工镜面不利,产生表面条纹;

(5)金属夹杂物、气泡、氧化物等因素形成针眼和孔洞。

通常来讲,大多数塑胶模具钢能满足镜面电火花加工的要求,而大多数冷作模具钢则不能满足。

当材料的性能满足镜面电火花加工性能时,其硬度越高,电火花加工镜面的效果要好,如表2所示。一般要求镜面电火花加工的钢料应热处理淬硬至HRC>50。

表2 材料硬度对镜面效果的影响对比

2.2 与加工面积及型腔类型的关系

电火花加工的镜面效果与加工面积、形状、深度有直接的关系。

由于电火花加工的表面粗糙度主要取决于单个脉冲能量,通过降低单个脉冲的火花放电能量可产生表面粗糙度值低的反光表面,但这时的镜面加工仅限于小面积加工。随着加工面积的增大,电极和工件之间的寄生电容相应增大,当单个小能量放电脉冲作用于两极之间时,并不能引起两极间的火花放电,此时的间隙电压升高很慢,脉冲能量被储存于寄生电容中,只有当多个放电脉冲到来,寄生电容中储存了足够多的能量后,间隙电压逐渐升高到击穿电压,才引起火花放电,但此时的放电能量相当于多个放电脉冲能量的叠加,产生的放电蚀坑深度将大大增加,表面粗糙度值变大,加工表面便失去镜面效果。

为了实现大面积的镜面电火花加工,通过在工作液中添加一定数量的粉末,会显著地改善电火花加工后的表面粗糙度,达到类似镜面的效果,并能获得更快的加工速度(使精加工时间缩短20%-30%)。

在不使用混粉加工工艺的情况下,加工面积越大越难以获得好的镜面效果。事实上,由于平动工艺的应用,电极并不是整个面积都接触,这种局部放电减少了“电容效应”,另外由于电极与工件之间在放电过程中本身也会产生一层均匀的炭黑层,其作用类似于混粉加工的意义,因此更大一些的加工面积(如1600mm2)通过优化工艺参数也能实现均匀一致的镜面效果。对于使用混粉加工工艺的情况,则可以轻松实现大面积(如10000mm2)的镜面效果。

从加工形状来看,简易形状比复杂形状要容易获得镜面。最容易获得镜面效果的形状是圆形,其次是方形、轮廓复杂的形状,难度最大的是多个型腔整体放电的类型。复杂形状的拐角、弧面处的镜面效果较容易出现不均匀、波纹等异常。

判断型腔镜面加工的难易程度还可以参考放电产生的炭黑层能否均匀覆盖于电极与工件表面的情况。例如底面比侧面更容易获得好的镜面效果,这是因为在整个放电过程中,底面始终处于被修整的状态,炭黑层能均匀分布在加工表面,但侧面是依靠平动加工来完成,炭黑层相对底面不能有效地覆盖。另外,深度越大的型腔,由于加工部位不能均匀地覆盖炭黑层,因此镜面效果的均匀性会受到影响。

2.3 镜面加工工艺数据库

电火花加工工艺数据库的配置内容主要包括电规准和预留量。一套镜面电火花加工数据库由多达十几个电规准组成。从粗加工电规准到精加工电规准,需要合理过渡电规准来逐步降低表面粗糙度。

每一档电规准都应能够稳定放电,不产生拉弧、积碳等不良表面情况。同时每两档电规准之间需要预留合理的余量,后一电规准要能将前一电规准产生的放电凹坑修光。只有完美地将电规准和预留量搭配好构建一套加工数据库,才能在实际生产中实现镜面加工。

电规准包括电流、脉冲宽度、脉冲间隙、极性、电压及抬刀控制等参数。粗加工阶段的电规准使用较大的峰值电流与脉冲宽度,较小的脉冲间隙,使用正极性(电极为正)来实现高效率、低损耗加工,抬刀速度要快,有助排屑。

中加工阶段电规准的电流依次减少,为了降低表面粗糙度值并实现稳定的放电加工,脉冲宽度大幅度减少,由于粗加工阶段已经将大部分加工量去除,中加工阶段的相对损耗并不大。精加工阶段通常在VDI18级(Ra0.8um)规准以下使用负极性加工(电极为负极),使用更小的脉冲宽度,通过电容储能来放电,这样实现了在精加工阶段也能保持较高的效率与放电稳定性。为了避免表面黑斑等缺陷,精加工阶段的电规准使用大脉间,以实现均匀一致的亚光精加工表面。

在精加工表面达到VDI12级(Ra0.4μm)左右时,就可以切换进入镜面加工。镜面加工的效果取决于最后这一档电规准的配置。从理论上来讲,镜面电火花加工电规准配置应选用小的峰值电流、小的脉冲宽度、较大的脉冲间隙;峰值电流选的越小,脉冲宽度越小,脉冲间隙越大,加工表面粗糙度值就越小。

事实上,采用这种参数搭配方法,加工效率极低,太小的脉冲能量由于不能稳定放电导致不能获得均匀一致的镜面效果。实际的镜面加工,宜选用较大的峰值电流和较小的脉冲宽度,较大的峰值电流使得小脉宽条件下的放电击穿变得容易。镜面电火花加工采用负极性加工(电极为负),不能搭配电容。另外,抬刀控制参数的选择同样非常重要,与常规加工的选择也存在一些差别,如放电时间要设长些,抬刀高度不要太高,抬刀速度不能太快,这样设置的目的是为了使电极与工件之间能形成一层均匀的炭黑层,以维持稳定的电蚀过程,过勤的抬刀动作会干扰炭黑层的形成。

电规准之间的预留量会影响加工速度与表面粗糙度。较小的预留量加工效率高,但会导致表面修不光。最理想的加工状况是第一个条件加工完后,其后的加工只是修光第一个加工条件形成的表面不平度,而不打掉新的材料。

先进的数控电火花加工机床的电规准的配置方法是智能化的,可以通过专家系统来自动生成加工工艺数据。编程时选择材料对、应用类型、表面粗糙度值,输入加工面积、加工深度、电极尺寸缩放量等,机床就能配置出加工电规准。

表3 某先进机床镜面加工工艺数据表(部分)

2.4 平动工艺

数控电火花加工机床的平动功能,电极沿着目标加工形状不断在摇动中加工,消除了电极的停滞,可实现型腔底面与侧面均匀一致的表面效果。在不使用平动工艺的加工中,即使是直径10mm的小面积也难以实现均匀一致的高光洁度镜面效果。平动工艺的应用避免了电极整个面积的集中接触放电,通过周期性的局部放电可实现较大面积的镜面加工。

2.5 与电极的关系

镜面电火花加工采用多电极更换的工艺方法。需要根据加工部位加工量的大小来确定使用几个电极进行加工。通常使用粗、精加工两个电极,粗加工电极尺寸缩放量取单边0.25mm,精加工电极尺寸缩放量取单边0.15mm,加工面积小或者仿形精度要求高时可取小一些。粗加工电极采用较大放电能量的电规准快速蚀除大量金属,表面达到VDI28(Ra2.5μm)即可,通常预留0.07mm左右的余量;精加工电极逐步修细,最终进行镜面加工。如果型腔已进行过预铣加工,加工量不大的情况,使用一个电极即可完成从粗到精的镜面电火花加工。

粗、精加工要求电极的一致性要好、制造精度要高,更换电极的重复装夹、定位精度要高。可以采用高速铣制造电极、使用基准球测量的定位方法、使用3R快速装夹定位系统进行重复定位等工艺来满足高要求。

镜面电火花加工要求使用纯度较高的紫铜作为电极材料(如日本三宝红铜),其加工性能良好,不易发生电弧放电,能获得均匀一致的加工表面。如果使用的紫铜电极材料的纯度不够会导致加工的镜面不均匀、局部缺陷等不良现象。

2.6 与工作液的关系

电火花工作液在加工过程中起着消电离、冷却、排除电蚀产物的作用。工作液应根据电火花加工的要求来进行选择,主要参考“粘度”指标,抗氧化性能和热稳定性也很关键,决定油品的使用寿命。低粘度有利于加工间隙中工作液的流动,将蚀除产物及加工产生的热量带走,使加工间隙及时恢复正常状态。镜面电火花加工使用的工作液粘性推荐为2~3 mm2/s,建议配用电火花油TOTAL EDM 22(运动粘度(40℃)2.4mm2/s;闪点102℃)。

混粉电火花加工在工作液中加入了一定数量的粉末颗粒,据国内外众多混粉加工的技术报道基本有硅粉、铝粉、镁粉、石墨粉几种。FORM20机床使用的粉末为GF加工方案公司研究的专用混粉溶液,其成分主要为石墨颗粒,大致长度小于8um,粉末添加的浓度要求为2g/L。每一次更换混粉液前需要过滤、清洁火花油,将加工过程中的残屑与失效的粉末过滤掉再加入混粉溶液,保证加工效果的使用时间在 350 ~400 小时。混粉液的浓度不够时,在较短的时间内不能达到表面有光泽的效果,当混粉浓度过大时,型腔的锐边棱角会被破坏,电极与工件之间较多粉末的存在会导致流动短路,严重时会在工件表面产生伤痕。

2.7 镜面加工过程处理

数控电火花加工一般在浸油加工的基础上加适当压力的侧冲液,以帮助有效排屑来提高加工效率。而镜面电火花加工过程中不能使用侧冲液,将工作液设置为轻微循环状态即可。侧冲液的冲刷作用力会破坏电极与工件之间的炭黑层,影响镜面加工效果的均匀性。

镜面电火花加工过程中,往往能保持高稳定的放电状态,一般不会产生积碳现象,因此在加工过程中应尽量不停机,尤其是不要将工件加工表面的粉末层清理掉,否则会严重影响镜面加工过程的持续进行。

加工完成后发现镜面效果不理想时,不要将工件拆下,使用镜面电规准再进行精修。精修时会发现放电状态非常不稳定,电极迟迟不能进入整体放电状态。在这种情况下,先使用气枪将电极与工件表面上的炭黑层完全吹干净,然后启动放电,并将电压值增大至200V~250V,电压加大后放电击穿变得容易,在短短的几分钟内可以观察到放电状态由局部放电转入到整体放电,这时再将电压值恢复至正常值。这个过程中电极与工件之间会重新产生炭黑层,需要待整个加工部位都出现均匀的炭黑层才能结束加工。

总结:

在国内电加工技术的发展中,还有这样一个动向,为机械行业的发展提供辅助便携电加工工具设备,在此做一个具体的说明:

机械加工行业中,常常有折断工具的情况发生,譬如常见的折断丝锥、折断螺栓、折断内孔刀具等情况发生;在石油钻井行业还有钻具钻头上的发生的硬质合金工具头折断现象,导致价值很高的钻具钻头报废。为此,适应各种条件下应用的系列手提电火花取折断工具机应运而生,在不损伤原有工具的基础上,利用电火花放电原理,蚀除了折断工具残屑,以解决问题。

传统的电火花成形机床,可以解决模具型腔的成形加工问题,但是在一般机械加工行业,有一些特殊材料譬如硬质合金钛合金的加工问题,如人工缺陷等,既加工量不大,又不方便委外加工,有的是在大工件上加工小型腔,如果投资传统的大型电火花成形机床,需要配备专职操作人员,性价比不合算。对于此类问题,一款便携手提电火花成形机就可以方便地解决这一难题。这种设备对于加工硬质合金、钛合金、高温合金、钨钼等高熔点合金使用效果都非常好。

最近投入市场的一种手提电火花金属表面处理机,也非常契合机械行业的一些特殊需要,这种小型便携设备可以解决不同金属表面的强化、合金强化问题,通过电火花放电高温转移硬质合金等电极材料到金属表面上牢固结合,使金属表面硬化耐磨、耐腐蚀,如传统不锈钢耐腐蚀,但硬度不高,采用放电超声复合加工强化,使其表面硬度达到了70HRC以上,大大提高了其耐磨性;这种设备还可以进行金属表面“砂化”,或者成为“毛化”、亚光面的处理方法,使金属表面增加摩擦力或装饰性,如装饰金属磨具表面的电火花放电砂化甚至橘皮纹的效果了;超声电火花金属表面复合抛光功能,也为模具及金属加工领域的金属抛光问题带来了福音。

目前,类似的产品还有一种便携手提电火花小孔加工机即将投入市场,这是一款以代替传统电火花高速小孔机为目标的便携手提电火花机新产品。这种设备主要对象是为模具行业服务,像便携手提电动工具一样,灵活方便,可以在大型零件、大型模具上进行深度100mm左右的、直径1mm左右的深小孔加工,快速便捷,解决了这些场合的加工难题。

 
      
 
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