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    簡述表面粗糙度與加工速度間的必然
    發布者:cfwedm  發布時間:2010-10-22 21:10:05
    簡述表面粗糙度與加工速度間的必然

    表面粗糙度
    是指加工表面上的微觀幾何形狀誤差。對電加工表面來講,即是加工表面放電痕——坑穴的聚集,由于坑穴表面會形成一個加工硬化層,而且能存潤滑油,其耐磨性比同樣粗糙度的機加表面要好,所以加工表面允許比要求的粗糙度大些。而且在相同粗糙度的情況下,電加工表面比機加工表面亮度低。
    國家標準規定:加工表面粗糙度用Ra(輪廓的平均算術偏差)和Rz(不平度平均高度)之一來評定。
    工件的電火花加工表面粗糙度直接影響其使用性能,如耐磨性,配合性質,接觸剛度,疲勞強度和抗腐蝕性等。尤其對于高速高潔,高壓條件下工作的模具和零件,其表面粗糙度往往是決定其使用性能和使用壽命的關鍵。
    加工速度是指在單位時間內,工件被蝕除的體積或重量。一般用體積表示。若在時間T內,工件被蝕除的體積為V,則加工速度Vw為: Vw=V/t(mm3/min) 對于線切割機來說,加工速度是指在單位時間內,工件被切面積。即用mm2/min來表示。 在規定表面粗糙度(如Ra=2.5μm),相對電極損耗(如1%)時的最大加工速度,是衡量電加工機床工藝性能的重要指標。一般情況下,生產廠給出的是最大加工電流,在最佳加工狀態下所能達到的最高加工速度。因此,在實際加工時,由于被加工件尺寸與形狀的千變萬化,加工條件,排屑條件等與理想狀態相差甚遠,即使在粗加工時,加工速度也往往大大低于機床的最大加工速度指標。
    加工速度與加工表面粗糙度間的矛盾是必然的:
    為了解決電火花加工工藝的這一基本矛盾,人們試圖將一個脈沖能量分散為若干個通道同時在多點放電。用這種方法既改善了加工表面粗糙度,又維持了原有的加工速度。
    到目前為止,實現人為控制的多點同時放電的有效方法只有一種,即分離工具電極多回路加工。
    為了實現整體電極的多通道加工,人們設想了各種方法,并進行了多年的實驗摸索。但是迄今為止,尚沒有徹底解決。
    在實用過程中,型腔模具的加工采用粗、中、精逐檔過渡式加工方法。加工速度的矛盾是通過大功率、低損耗的粗加工規準解決的;而中、精加工雖然工具電極相對損耗大,但在一般情況下,中、精加工余量僅占全部加工量的極小部分,故工具電極的絕對損耗極小,可以通過加工尺寸控制進行補償,或在不影響精度要求時予以忽略。

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