海尔电器中基于NX的石墨电极设计及编程运用,无机化学论文.docx
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1、海尔电器中基于NX的石墨电极设计及编程运用,无机化学论文石墨电极具有电极消耗少、放电加工速度快、机械加工性能好、重量轻、热膨胀系数小等优越性,逐步代替铜电极成为复杂、精致细密、薄壁、窄缝、高硬 材 料 模 具 型 腔 电 火 花 加 工 中 的 重 要 工具1 -3.为了提高石墨电极的加工质量和加工效率,需要借助 UG NX 软件系统平台4.图1 是基于 NX 的石墨电极制作工作程序流程图,主要包括模具型腔分析、电极设计、电极建模、电极编程、程序验证和数控加工等阶段。 1 电极设计 电极是根据模具型腔需要放电加工部位的构造形状进行设计的,电极设计时要综合考虑可加工性、效率、成本、安全性等因素。
2、电极构造如此图2 所示,由放电部分、避空延伸部分和基座 3 部分组成。华而不实放电部分包含了放电间隙 俗称火花位 ,一般粗加工用的电极单边放电间隙为 0. 3mm 左右,精加工用的则为 0. 1 mm; 避空位要根据放电加工零件的形状与部位决定,一般使基准面离放电加工零件部位的最高处不少于 3 mm,便于工作液的循环过滤; 基座包含校表部位和基准角,高度一般为 15 mm,校表部位 基座侧壁与避空延伸部位的距离 一般单边不小于 3 mm,基准角主要用于确定怎样安装电极 电极的基准角要与模具零件的基准角相对应 . 2 电极建模 图 3 是加工海尔电器模具的石墨电极,是基于 NX 草图建立的模型。
3、此电极由 4 组筋位电极片组成,其薄壁厚度为 1. 2 mm,最高部位 14. 8mm,电极薄壁顶部 30 斜面,薄壁侧面 R0. 5 mm圆角过渡。模型在草图的基础上添加几何约束和尺寸约束,辅以拉伸、旋转、扫描等实体建模方式方法绘制而成。改变草图中的约束条件模型随之而变,使得模型易于编辑和修改,实现参数化和系列化的设计。4 组筋位电极用成形特征开创建立再阵列生成。 3 电极编程 NX / CAM 提供了加工程式模板、刀具模板、加工对象模板和刀具轨迹模板等众多模板文件。 模板文件通常是将石墨电极的最佳工艺规程,包括常用加工方式方法、加工顺序、刀具、经历体验工艺参数和切削参数等按编程规范要求集成
4、在 NX 文件中而构成。在形似的成组零件编程时,只需调用模板文件,选择所需的几何体,并启动该流程即可。 用户通过加工向导可非常容易地从模板中获得专家级的制造经过指导,并通过简单的交互快速生成数控加工刀具轨迹,大幅度提供数控编程的效率和质量。 3. 1 电极准备 对电极进行工艺分析,针对电极的加工需求,选择相应的 NX 编程模板文件,开创建立工作坐标系,构建保卫体或辅助体和毛坯存贮到各自要求的图层 见图 4 .图 3 石墨电极筋板厚 1. 2 mm,最高部位深 14. 8 mm,深宽比 7. 4,加工中薄片部位容易变形,须将薄片的两侧面各加厚 2 mm,即总厚度加到 5. 2 mm,建立第二层保
5、卫体。 3. 2 模板导入 进入加工模块,导入 CAM 模板,定义安全距离、工件毛坯,进入几何视图,进行 MCS - MILL -M1 及 WP 设置。筋位电极开粗 R - PART 并在第二层的 组 下重新选择 MCS - MILL - M1,重新选择部件和毛坯。 3. 3 程序编制 电火花加工中合理选择放电间隙、加工电参数和规准,有利于充分发挥脉冲电源和电火花加工机床的性能,减小电极的相对损耗,提高加工精度。 石墨电极作为电火花加工的重要工具,因其形状各异及放电间隙的要求,使其与一般零件的加工有所不同。编程须根据电极的放电面积和特点,合理设置放电间隙即放电火花位 一般粗加工类电极单边放电间
6、隙为 0. 3 mm 左右,精加工类则为 0. 1 mm 左右 .本文石墨电极属薄壁细肋类低刚性零件,采用高速铣削,其切削力尤其是径向切削力的大幅度减少有利于保证其形状和尺寸精度。铣削不同部位的加工余量值则根据放电间隙分别设置,详细加工方式方法及程序见图 5: 1 杀顶 R - TOP,开场加工应先杀顶作为机床加工时的试切,以检查工件装夹能否歪斜,R -TOP 毛坯部件侧面余量 0. 3 mm.电极开粗 R - PART,高效率安全去除余量,从毛坯顶层铣削至电极底座上方 0. 3 mm,R -PART 毛坯部件侧面余量 0. 2 mm.基座开粗 R - DATUM,由于安装的需要,电极底座高度
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