采用電火花加工后工件表面電脈沖光整技術(shù)解析
    發(fā)布者:cfwedm  發(fā)布時間:2011-08-23 15:03:30  訪問次數(shù):1387

                               采用電火花加工后工件表面電脈沖光整技術(shù)解析

    電火花成型表面上進行了脈沖電化學(xué)光整加工技術(shù)的實驗研究。研究表明:脈沖電流密度、脈沖頻率及極間間隙對表面光整效果有顯著影響。通過實驗給出了合適的工藝參數(shù)值。該工藝可將Ra1.6μm的普通電火花加工表面光整達到Ra0.042μm的表面。

    現(xiàn)代工業(yè)中,電火花加工(電火花線切割電火花穿孔機電火花成型機電火花去毛刺機)等被廣泛地應(yīng)用于模具制造和難加工材料的加工中。然而由于電火花成型加工(EDM)過程中,加工后的表面會產(chǎn)生微觀組織變化、再結(jié)晶,并存在熱損傷區(qū)、殘余應(yīng)力等缺陷,該類表面比普通機械加工表面更難以拋光。電化學(xué)拋光用于Ra0.8μm以下的表面時效果較好,可獲得Ra0.2μm左右的表面,但很難獲得更好的表面。電化學(xué)機械加工(ECMM)可獲得粗糙度值為Ra0.2μm的高質(zhì)量表面,但它不適合加工粗糙度大于Ra1.6μm的表面。EDM成型的模具表面粗糙度一般大于Ra1.6μm。

    因此,研究效率更高且可直接應(yīng)用于EDM粗糙表面的光整技術(shù)是十分必要的。脈沖電化學(xué)光整加工技術(shù)(PECF)是近年來發(fā)展起來的一種非傳統(tǒng)光整加工技術(shù)。與上述工藝相比,該工藝使用脈沖電流和中性電解液,而且只需一個簡單的工具陰極和一臺脈沖電源。另外該工藝不受材料表面硬度的限制,不產(chǎn)生切削力,在工件表面幾乎不產(chǎn)生加工溫升,因此不易產(chǎn)生工件變形。

    本文研究了將脈沖電化學(xué)表面光整加工工藝應(yīng)用到電火花成型表面的基礎(chǔ)問題,并通過試驗取得理想效果。

    1 實驗原理

    圖1是電火花成型表面的脈沖電化學(xué)光整加工原理示意圖。工件接脈沖電源陽極,工具接脈沖電源的陰極。兩極之間保持一定的間隙。電解液由泵供給到工件和工具陰極之間。光整加工過程中工具陰極由步進電動機控制實現(xiàn)往復(fù)運動。

    在脈沖電化學(xué)光整加工過程中,由于電火花成型加工后所得到的粗糙表面同時存在著高點和凹坑,使微觀電場分布呈現(xiàn)非均勻性,高點處電力線集中而形成較大電流密度,電化學(xué)反應(yīng)速度較快,金屬溶解也快;在凹谷處,電力線分散而形成較小電流密度,電化學(xué)反應(yīng)速度較慢,金屬溶解也慢。另一方面則由于采用了中性電解液,在陽極金屬表面發(fā)生電化學(xué)溶解的同時,陽極表面還會形成一層鈍化膜,該鈍化膜將會緩解陽極溶解的進一步進行。因此,陽極金屬表面高點處較薄的鈍化膜具有較小電阻,電流密度較大,對電化學(xué)反應(yīng)速度影響不大,對金屬溶解速度影響也不大;而陽極金屬表面凹谷處較厚的鈍化膜具有較大電阻,電流密度較小,電化學(xué)反應(yīng)速度會進一步減慢,金屬溶解也進一步減慢。

     這樣,在以上兩種情況的同時作用下,高點凸起處金屬溶解較快,而凹谷處金屬溶解較慢,隨著脈沖電化學(xué)光整加工的進行,工件凹凸處的差值逐漸減小,最終工件表面得到整平,減小了表面粗糙度值,達到光整加工的目的。

    2 實驗方案

    試件材料:9CrWMn鋼,平面,30mm×50mm

    原始表面:普通EDM加工,粗糙度:Ra1.6μm。

    陰極材料:銅或不銹鋼

    電解液成分:NaNO3(10%~20%)+H2O+添加劑.

    極間間隙:0.3~0.6mm

    陰極軸向往復(fù)移動速度:5~20mm/s

    極間電壓:12~30V

    脈沖電流密度:40~50A/cm2

    脈沖頻率:1~20kHz

    占空比:10%~30%

    實驗結(jié)果表明,上述工藝參數(shù)合理匹配,就能獲得良好的光整加工效果。

    3 主要工藝參數(shù)的影響

    3.1 脈沖電流密度的影響

    脈沖電流密度對光整加工的效果影響很大。在光整加工過程中,當(dāng)電流密度較小時,電流效率很低,陽極表面完全為黑色膜層所覆蓋,表明陽極處于完全鈍化狀態(tài)(如圖2a);隨著電流密度的增大,電流效率急劇升高。觀察陽極表面,可發(fā)現(xiàn)黑膜覆蓋的面積在迅速減小,光亮部分逐漸擴大。這表明陽極鈍化減弱,鈍化膜溶解,向超鈍化過渡(如圖2b);電流密度繼續(xù)增大時,電流效率達到最大值,并且逐漸趨于穩(wěn)定,陽極黑膜逐漸溶解,表面全部現(xiàn)出光亮。這表明陽極處于超鈍化溶解狀態(tài)(如圖2c)。

    3.2 脈沖頻率的影響

    脈沖頻率的變化并不影響脈沖電流密度,但脈沖頻率的增加有助于產(chǎn)生壓力波,從而改善流場并使電解液去極化,有助于提高表面質(zhì)量。

    圖3是在其它工藝參數(shù)相同的情況下,脈沖頻率對表面粗糙度值Ra的影響。脈沖頻率越高,所獲得表面的Ra值就越小,并且近似呈指數(shù)關(guān)系。因此脈沖電化學(xué)光整加工宜使用高的脈沖頻率。但是過高的脈沖頻率對表面粗糙度值的降低已不產(chǎn)生顯著影響,并且會增加電源的設(shè)計和可靠性難度。

    3.3 極間間隙的影響

    脈沖電化學(xué)光整加工需要小的極間間隙,當(dāng)極間間隙減小時會提高整平作用,有利于提高加工精度,改善表面質(zhì)量。通過實驗發(fā)現(xiàn)該值以0.3~0.6mm較為合適。但極間間隙過小,會使液流阻力過大,電流密度增大,使電解液溫升過快,電解產(chǎn)物及其產(chǎn)生的熱量來不及排出,易導(dǎo)致短路現(xiàn)象,反而影響加工精度和表面質(zhì)量。而極間間隙過大則會使脈沖電流密度降低,電解液供給不充分,甚至使光整加工基本不產(chǎn)生效果。

    4 實驗結(jié)果

    圖4a是電火花加工后的試件表面圖片,圖4b是脈沖電化學(xué)光整后的試件表面圖片。圖5是相對應(yīng)的表面粗糙度曲線。由圖中可以看出,電火花加工所產(chǎn)生的表面上的凸起基本上都被光整整平了,光整后的表面沒有明顯的凸起和凹坑。這樣的表面不但粗糙度好,而且支撐長度率也高。

    脈沖電化學(xué)光整加工過程中,同時存在著宏觀整平與微觀整平現(xiàn)象。宏觀整平現(xiàn)象是由電流分布來控制的,陽極整平速度由輪廓的幾何形狀和常規(guī)的電化學(xué)條件所決定,較粗糙的原始表面經(jīng)過電化學(xué)光整加工后,粗糙度或波紋度值逐漸減小,工件表面被整平;微觀光整作用是由表面動力學(xué)來控制的,它是結(jié)晶學(xué)腐蝕受表面不同晶位上原子的無序移動所抑制的結(jié)果。當(dāng)電流密度在臨界電流密度以上時可獲得光亮的表面。

    (高度放大V=5000,

    水平放大H=200)

    (b)PECF后,Ra =0.042μm

    (高度放大V=2000,水平放大H=50)

    (a)PECF前,Ra =1.6μm

     

           脈沖電化學(xué)光整加工技術(shù)是一種新型的光整加工技術(shù),經(jīng)研究已可以應(yīng)用于普通電火花加工后表面的光整。該工藝不產(chǎn)生切削力和切削熱,工具陰極無損耗,使用中性電解液,對環(huán)境危害小,工藝過程也相對簡單。

    獲得良好的表面質(zhì)量的關(guān)鍵是工藝參數(shù)的合理匹配。在光整加工過程中,脈沖電流密度應(yīng)大于臨界電流密度值,極間間隙也要控制在合理的范圍內(nèi)。

           脈沖電化學(xué)光整加工技術(shù)通過與數(shù)控技術(shù)的結(jié)合也可以應(yīng)用到其他復(fù)雜曲面的光整加工中,并且可以應(yīng)用到一些模具型腔的光整加工中。但對于不同材料,要想得到理想表面,其工藝參數(shù)如電流密度、極間間隙等還需要進一步的實驗和研究。
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