特种加工-电火花线切割编程(附电解加工注意点)

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1、,二、编程方法1、直线的3B代码编程1) x,y值的确定以直线起点为原点建立直角坐标系,x、y表示直线终点的坐标绝对值,单位m。直线3B代码中x、y值主要是确定直线斜率,可将直线终点坐标绝对值除以它们的最大公约数作x,y值,简化编程数值。直线与X或Y轴重合时,x、y可全都取0,也可按实际的坐标绝对值取值,B后面是0可写可不写。,2) G的确定G确定加工时的计数方向,分Gx和Gy。直线编程计数方向选取法:以要加工的直线起点为原点,建立直角坐标系,取该直线终点坐标绝对值大的坐标轴为计数方向。具体确定方法为:若终点坐标为(xe,ye),令x=|xe|,y=|ye|,若yx,则G=Gy(如图(b)所示

2、);若y=x,则在一、三象限取G=Gy,在二、四象限取G=Gx。可见,计数方向确定以45线为界,取与终点处走向较平行的轴作为计数方向,具体可参见下图。AXY取GGxyxJxB(xe , ye)JyXYA取GGyyxB(xe , ye)(b)XYGxGyGyGyGxGx(c)(a),3) J的确定J为计数长度,以m为单位。以前编程要写满六位数,不足六位前面补零,现在基本上可不用补零。J的取值法:由计数方向G确定投影方向,若G=Gx,则将直线向X轴投影得到长度的绝对值取为J的值;若G=Gy,则将直线向Y轴投影得到长度的绝对值即为J的值。,4) Z 的确定加工指令Z按照直线走向和终点的坐标不同可分为

3、L1、L2、L3、L4,其中与+X 轴重合的直线算作L1,与-X 轴重合的直线算作L3,与+Y 轴重合的直线算作L2,与-Y 轴重合的直线算作L4,具体可参考下图。,【例题1】如图(a)轨迹形状,针对不同的坐标原点写出其x,y值(注:图中尺寸单位为mm) 。,2、圆弧的3B代码编程1) x,y值的确定以圆弧圆心为原点建立直角坐标系,x、y表示圆弧起点坐标的绝对值,单位为m。如下图(a)中x=30000,y=40000;图(b)中x=40000,y=30000。,2) G的确定G确定加工时的计数方向,分Gx和Gy。圆弧编程的计数方向选取法:以某圆心为原点建立直角坐标系,取终点坐标绝对值小的轴为计

4、数方向,其确定与直线刚好相反(即取与圆弧终点处走向较平行的轴作为计数方向),具体见图(c)。具体为:若圆弧终点坐标为(xe,ye),令x=|xe|,y=|ye|,若yx,则G=Gx(如图(b);若y=x,则Gx、Gy均可。,3) J的确定圆弧编程中J的取值方法为:由计数方向G确定投影方向,若G=Gx,则将圆弧向X轴投影;若G=Gy,则将圆弧向Y轴投影。J值为各个象限圆弧投影长度绝对值的和。如在图(a)、(b)中,J1、J2、J3大小分别如图中所示,J=|J1|+|J2|+|J3|。,4) Z的确定加工指令Z按照第一步进入的象限可分为R1、R2、R3、R4;按切割的走向可分为顺圆S和逆圆N,于是

5、共有8种指令:SR1、SR2、SR3、SR4、NR1、NR2、NR3、NR4,具体见下图。,【例题2】写出下图轨迹的3B程序。,【解】对图(a),起点为A,终点为B,J=J1+J2+J3+J4=10000+50000+50000+20000=130000故其3B程序为: B30000 B40000 B130000 GyNR1对图(b),起点为B,终点为A, J=J1+J2+J3+J4=40000+50000+50000+30000=170000故其3B程序为: B40000 B30000 B170000 Gx SR4,【作业】用3B代码编制加工下图所示的凸模线切割加工程序,已知电极丝直径为0.

6、18 mm,单边放电间隙为0.01 mm,图中O为穿丝孔拟采用的加工路线OEDCBAEO。,【解】用3B代码编制加工凸模线切割加工程序如下(电极丝直径0.18 mm,单边放电间隙为0.01 mm,O为穿丝孔,加工路线OEDCBAEO)。 切割轨迹3B程序,.,.,3、提高电蚀量和生产率的途径提高脉冲频率f;增加单个脉冲能量WM,或者说增加平均放电电流(对矩形脉冲即为峰值电流)和脉冲宽度ti;减小脉间t0;设法提高工艺系数Ka、Kc。当然,实际生产时要考虑这些因素的相互制约和其它工艺指标的影响,如脉冲间隔时间过短,将产生电弧放电;单个脉冲能量增加,加工表面粗糙度值也增大等等。,粗加工时,要求速度

7、快,放电能量大,放电间隙大,故常选用机油等粘度大的工作液;在中、精加工时,放电间隙小,往往采用煤油等粘度小的工作液。,电解液参数对加工过程的影响温度、浓度一般电解液的温度愈高、浓度越大,其电导率也愈高、腐蚀能力强。温度和浓度的变化直接影响加工精度的稳定性。温度受机床夹具、绝缘材料及电极间隙内电解液沸腾等限制,在3040内,不宜超过60。浓度愈大,生产率高,但杂散腐蚀严重,加工精度要求较高时,浓度宜小。pH值电解加工中水被电离使氢离子在阴极放电,溶液中OH离子增加引起pH值增大(碱化),使许多金属元素的溶解条件变坏,要注意控制pH值。粘度电解液粘度直接影响间隙中的电解液流动特性。温度升高,电解液

8、粘度下降。加工过程中溶液内金属氢氧化物含量增加,电解液粘度增加,故氢氧化物的含量要适当控制。,理论蚀除量用法拉第电解定律计算用质量计mKIt用体积计VIt式中m电极上溶解或析出物质的质量(g);V电极上溶解或析出物质的体积(mm3)K被电解物质的质量电化学当量g/(Ah);被电解物质的体积电化学当量mm3/(Ah);I电解电流(A);t电解时间(h)。质量和体积换算时差一密度,质量电化学当量K换算成体积电化学当量也差一密度,即mVK,一、影响生产率的因素单位时间内去除的金属量(mm3/min或g/min)即为电解加工的生产率。1、金属的电化学当量电解时电极上溶解或析出物质的量与电解电流I和电解时间t成正比,即与电荷量(QIt)正比,即法拉第电解定律,比例系数称为电化学当量。,实际蚀除量法拉第电解定律根据电荷量(电流乘时间)计算被电解金属或非金属的量,理论上不受电解液浓度、温度、压力、电极材料及形状的影响,电极上物质溶解或析出是电极和电解液间电子得、失交换,因此电化学反应的量和电子得失交换的数量(即电荷量)成正比。实际电解加工时,阳极上还可能出现如氧气或氯气的析出和部分金属以高价离子溶解,额外消耗电荷量,被电解的金属量有时小于理论值。为此,实际应用时引入电流效率实际蚀除量mKitVIt,

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