高聯登 劉巖巖 郭彥宏 韋活龍 江遠鵬


摘 要:由于現代科學工作者技術的迅猛發展,機械工業,電子工業,航空航天工業,化學工等,要求尖端科學技術產品向高精度、高速度、大功率、小型化方向發展,以及在高溫、高壓、重載荷或腐蝕環境下長期可靠地工作。為了適應這些要求,各種新結構、新材料和復雜形狀的精密零件大量出現,其結構和形狀越來越復雜,材料的性能越來越強韌,對精度要求越來越高,對加工表面粗糙度和完整性要求越來越嚴格,使機械制造面臨著一系列嚴峻的任務。傳統的切削加工方法很難實現,有些根本無法實現。在生產的迫切需求下,人們不斷研究和探索新的加工方法。精密電火花加工就是在這種環境下產生和發展起來的。
關鍵詞:精密;加工;電火花;軸向進給機構
1.電火花加工的背景
電火花加工技術誕生于40年代初,在之后的幾十年里,電源與控制程序和設備的改朝換代,此項技術也在穩步提升中。發明之始,簡單的RC電路被當做電源來使用。50年后,電阻-電感-電容電路替代了RC回路。同時還使用新的電源來延長使用時間和次數[1]。
2.電火花加工機的原理
使用電火花機的時候,工件和工具的表面分別接上220V降壓后轉換成直流電,絕緣介質(常用煤油或礦物油或去離子水,本設計采用純凈水)中通常放置兩個電極和工件,220V電壓經過降壓后,電極兩端分別連接到工具和工件上,形成一個完整的閉合回路,將工件表面上相應的位置的材料蝕除。閉合回路在工件上的面積很小,步進電機每次轉動的進給的時間特別短,脈沖放出的能量(106~107W/mm2),[2]高度的集中在一個狹小的面積上,電能產生的能量能夠使工件發生變化,一種融化流入純凈水,另一種直接蒸發,輕松地能夠將能夠去除部分材料。根據這種的操作進給,一點一點的累積形成工件表面的加工,屬于一種累積加工的方式[3]。
在電火花的設計與制造中最主要部分是電弧釋放機構進給軸的設計。[4]
3.電火花加工機進給軸設計
3.1電火花Z軸的設計計算
絲桿的設計內容包括:確定系統的脈沖當量,絲杠的計算與選型,運動部件慣性的計算,選擇步進電機等。
脈沖當量是發出一個指令之后的電極進給量,應高于于電極的位置精度.由于定位精度為±0.01,因此選擇脈沖當量為0.01mm。
E級精度絲杠允許的螺距誤差:=30um/m[7]。
4.結論
本文對電火花加工中最重要的的部分電火花Z軸進給機構進行了結構設計,解決了通常的進給機構的強度的及控制精度的問題,對實際生產有指導意義
參考文獻
[1] 佟玉斌.便攜式電火花加工機的研究[D].山東大學,2005.
[2] 謝建忠.談談機電一體化的發展趨勢及設計步驟[D].中小企業管理與科技(下旬刊),2010.
[3] 南非.基于Visual C的電火花成型加工伺服控制系統的研究[D].河北工業大學,2006.
[4] 吳光河.基于模糊自適應PID的電火花成型加工伺服控制系統的研究[D].上海海洋大學,2012.