放电加工原理和应用线切割放电加工.ppt
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1、放电加工原理和应用线切割放电加工 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望雕模放電加工基本原理放電加工法(Electric Discharge Machining;簡稱EDM),也稱火花腐蝕加工(Spark Erosion Machining),為非傳統加工法的一種,係利用電極(Electrode)和工件(Workpiece)之間所發生的放電作用,使被加工物表面局部熔化、蒸發,達到加工的目的主要將具有導電性的刀具電極與工件浸置於絕緣加工液中(加工液通常為煤油
2、或去離子水),使其流移於兩者之間再以電極與工件為兩極,通以數十伏特至數百伏特的電壓,同時藉由伺服系統將電極與工件緩緩接近,當兩者間隙小到數m 至數10m 時由於極間電場強度超越了絕緣液所能承受的程度,因而產生絕緣破壞,形成電漿通道,故電極與工件間發生了放電現象在放電產生的微小面積上,放電所造成的高溫可達 8000至12000,因此能將工件熔化甚至汽化,而加工液因受高溫影響而汽化、膨脹所產生的極大爆壓力,則能將熔融的材料予以沖除,達到去除材料的效果。當一次脈衝放電結束後,放電柱消失,兩極間即恢復絕緣,等待下一次脈衝放電的來臨。如此反覆的脈衝放電,進而達到加工目的。電極材料電極材料電極材料的選擇對
3、放電加工的特性發揮具有相當深的影響,通常選擇電極材料應具備下列各項條件:(1)加工速度高。(2)電極消耗量小。(3)放電加工安定性好。(4)電極的加工性能良好。(5)導電性良好。(6)機械強度高。(7)價格便宜。加工液加工液放電加工法多在加工液中進行放電去除,而加工液需同時兼具電極間絕緣、衝擊壓力的產生、加熱部份的冷卻、加工粉屑的排除等功能 使用加工液的目的有:(1)促使放電加工時所產生的熔融金屬飛散。(2)將飛散的加工粉屑排除於電極間隙之外。(3)放電加工時的加熱部份冷卻。(4)促始電極間的絕緣恢復。線切割放電加工基本原理線切割放電加工法(Wire Electrical Discharge
4、Machining;簡稱WEDM),加工原理與雕模放電加工法大致相同,不同的是使用細線為電極。通常線材為銅、黃銅、鎢等,以線鋸式加工工件因此線切割機可給予如下之定義:係利用連續送出之細線為電極,而將工件置於CNC 控制之XY 工作台上,以放電法高精度加工成任意輪廓形狀之數控工具機,至於加工速度主要因工件材質,厚度及銅線直徑而有變化,以工件厚度而言,工件越薄則加工速度越快,反之則越慢,而加工速度之計算係以每分鐘所能切割之最大工件截面積為基準。加工過程中施以拉力於線電極上,使線電極一邊輸送,一邊在保有張力的情形下,逐漸移向工件以致發生放電現象。由於線供給裝置是利用送線滾輪將線不斷送出以補償電極消耗
5、的問題,故一般線切割加工特性通常不考量電極消耗。線切割加工所使用的加工液一般為低導電度的去離子純水,而使用純水主因取決於純水優良的流動性及冷卻效果;因為放電加工所產生的電流焦耳熱容易導致斷線,同時排屑效果差會導致放電次數減少,增加放電集中現象,降低加工速度,同時有斷線的危險,故使用純水改善斷線的次數線電極張力也是重要參數。線張力愈強時,加工速度愈快;因為線震動的震幅減小、加工擴槽量減小;但當張力過大時,由於線本身的抗拉強度有限,加上放電所產生的高熱會使線過大電極軟化,反而容易造成斷線。線張力大小也影響著加工的尺寸精度,因為線震動會使加工槽截面呈現鼓形狀,所以擁有適當的線張力值,也是線切割加工的
6、重要課題。線震動導致鼓形狀截面之示意圖1.放電的產生當電極與工件逐漸接近時,兩極間的電場強度逐漸增強,加工液中導電性游離粒子開始向電場聚集,同時帶負電荷的電子亦突破絕緣從陰極表面射出,並朝陽極加速前進,此時極間形成一強大電場。放電加工之材料去除機構2.電離作用與絕緣破壞當自由電子朝陽極前進,途中會碰電子,此種現象稱電離作用。電離之後的陽離子與陰離子分別朝向陰極與陽極撞擊,離子在電場的作用下速度加快,而有很高的動能。當離子撞擊兩極時,瞬間動能轉換成大量熱能。當電極繼續向工件接近時,大量電子加速撞擊陽極,在極間距離最短處形成細小電弧柱,迸出火花,稱為放電柱。此時極間的絕緣狀態已完全破壞。撞加工液中
7、的中性粒子,部份粒子獲得電子,部份粒子失去 由於電離作用,促使離子撞擊兩極,並瞬間將動能轉換成大量熱能,使得放電點周圍的金屬表面材料,因高溫、高熱而熔融,部份材料則被蒸發。3.熔融蒸發4.爆壓力產生與材料去除由於放電柱是一種電漿狀態,溫度非常高,因此在這高溫、高熱的作用下,使得放電柱周圍的絕緣液氣化膨脹而產生強大的爆壓力,導致工件上熔融的材料得以沖除5.加工完成與絕緣回復一個脈衝供給終了後,放電柱消失,極間回復絕緣狀態,壓力與溫度急速下降。被沖離的熔融金屬受絕緣液的冷卻而凝固成圓形的加工屑;沒有被沖除的材料也因加工液的冷卻而再凝固,殘留在工件表面形成再鑄層,放電後的工件表面則為類似火山口形狀的
8、放電坑所組成,放電坑周圍隆起的部份將成為後續的放電點。線切割放電加工參數及其影響線切割加工時,由於加工機特性及工件材料不同,所展現出來的放電加工特性也不同。為求擁有良好的放電加工特性,則須仰賴放電參數的改變,以達成尺寸精度的要求及穩定良好的加工效果。在此將放電參數分成兩類:電能參數及機械參數放電加工波形示意圖(a)脈衝時間(Pulse Duration,on)為實際加工時,單發放電的電流持續時間。一般的放電加工中,當脈衝時間增加時,放電能量加大,材料去除率會增加,且表面粗度亦會增加,同時電極消耗也會增加(線切割不考慮電極消耗率)。(b)休止時間(Pulse Off Time,off)為在一脈衝
9、期間內,單發放電後無電流供應之休止時間,此時間主要意義為促使極間加工液絕緣回復與加工屑的有效排除。本實驗將以控制效率因子(Duty Factor)來替代休止時間。電能參數(c)峰值電流(Peak Current,Ip)為實際放電電流的最高值,一般脈衝電流愈大,放電能量愈高,材料去除率會增加,且表面粗度亦會增加。(d)無負荷電壓(No Load Voltage,Vo)又稱開路電壓,為電源系統所提供的電壓。(e)極間電壓(Gap Voltage,Vg)極間電壓又稱工作電壓或間隙電壓,當工作電壓減少時,極間間隙會跟著減小,也較容易突破絕緣產生放電。(f)極性(Polarity,P)放電加工分為正極性
10、及負極性加工,主要以工件極性作區分,工件接正者為正極性加工,工件接負者為負極性加工;一般線切割加工為正極性加工。(g)效率因子(Duty Factor,DF)效率因子是指真正放電時間在一個放電週期中所佔的比例。其公式為DFp/npoff若設峰值電流為Ip、放電脈衝電壓為on、極間電壓為Vg,則單發放電能量W為:(a a)送線速度(送線速度(Wire SpeedWire Speed,FwFw)指線電極供應的速度。線切割加工後的銅線一般都捨棄不用,故不考慮電極消耗。送線速度小能使放電穩定,但卻易使放電點集中而斷線,送線速度大則不易斷線,但加工成本將提高。(b b)線張力()線張力(Wire Ten
11、sionWire Tension,T T)指加工時給予線電極的張力。提高線張力能減少爆壓力對線電極所產生的振幅,進而提高加工速度與尺寸精度,但當張力過大時,由於線本身的抗拉強度有限,加上放電所產生的高熱會使線電極軟化,反而容易造成斷線。(c c)線電極旋轉速度()線電極旋轉速度(Wire Rotational SpeedWire Rotational Speed,WRSWRS)此為本實驗新增之參數,是指以送線方向為主軸旋轉的轉速,單位為RPM。機械參數線切割加工特性線切割加工特性通常以材料去除率、工件表面粗糙度及加工擴槽量為評估基準,在電極消耗部份,由於線電極加工後即捨棄不用,故不考慮電極消耗
12、問題。(A A)材料去除率)材料去除率一般放電加工衡量加工速度快慢的指標為材料去除率,單位為g/min 或mm3/min,而線切割加工為溝槽寬本身的加工,所以加工速度通常定義為單位時間下加工工件的截面積,亦即:加工速度(加工速度(mm2/minmm2/min)加工進給速度(加工進給速度(mm/minmm/min)被加工物厚度被加工物厚度(mmmm)通常影響加工速度的因素有以下幾點(1)工件材質差異:工件的材料性質如導電度、熱傳導性均會影響加工速度。一般業界常用的材料加工速度快慢依序為鋁、銅、SKD11、SKD3、碳化鎢。(2)線電極直徑及材質的不同:線電極直徑愈大,電流容量增大,加工速度就會增
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