Feb 16, 2024 Pustite sporočilo

Ali res pravilno uporabljate translacijsko obdelavo CNC stroja Spark?

 

Prevajanje je najpomembnejša funkcija CNC EDM, ki neposredno vpliva na učinkovitost obdelave in kakovost površine. Vendar pa vsaka tovarna ne more v celoti izkoristiti funkcije prevajanja. Glavni razlog je, da oblikovalci nimajo dovolj razumevanja za zmanjšanje velikosti elektrod in obdelavo prevajanja. Ta članek bo zagotovil podrobno analizo translacijske strojne obdelave, da bi zagotovil koristno referenco za tovarniško osebje. Upamo, da bomo ta članek priporočili drug drugemu.

01
Zmanjšanje velikosti elektrode (položaj iskre)

1) Koncept zmanjšanja velikosti elektrod

Med obdelavo z električnim praznjenjem pride do iskrišča, zato mora biti elektroda manjša od oblike, ki jo je treba obdelovati. Zmanjšana vrednost se imenuje zmanjšanje velikosti elektrode.

Zmanjšanje velikosti elektrode R=(velikost votline-velikost elektrode)÷2

slika
Shematski diagram zmanjšanja velikosti elektrod

2) Količina zmanjšanja velikosti elektrode določa hitrost obdelave

Energija strojne obdelave z električnim praznjenjem je velika, hitrost obdelave bo velika, razelektritvena reža pa bo velika. Če se zmanjša velikost elektrode, se lahko hitrost obdelave (hitrost odstranitve) večkrat poveča. Druga pomembna točka je, da pogoji grobega obdelave niso le hitri, ampak tudi z nizko izgubo. To pomeni, da se lahko uporabijo učinkoviti pogoji z majhnimi izgubami, če je velikost elektrode dovolj zmanjšana.
Količina zmanjšanja velikosti slikovne elektrode določa hitrost

02
Kako doseči dobro kakovost površine

Površina, pridobljena z grobo obdelavo, je razmeroma groba, vendar upamo, da bomo v kratkem času dosegli dobro kakovost površine. Najboljši način za dosego tega je, da uporabite pogoje grobega obdelave, da obdelate večji del, in nato uporabite pogoje končne obdelave, da obdelate površino.

Poleg tega je treba za skrajšanje časa obdelave ob ustreznem času spremeniti pogoje obdelave. Če na primer začnete grobo obdelati z največjo hrapavostjo Ra5.0μm in končate s hrapavostjo Ra0.8μm, morate imeti več pogojev obdelave za prehod med grobo in končno obdelavo .

1) Spodnja površina

Spodnjo površino lahko dosežemo s spreminjanjem pogojev in nastavitvijo višine. Toda stranske površine ni mogoče realizirati, ker je izpustna reža pri grobi obdelavi večja kot pri fini obdelavi.

slika
Obdelava dna

2) Translacijsko gibanje za doseganje stranske obdelave

Če želite obdelati stran, mora biti elektroda blizu strani.
slika
Spodnja in stranska obdelava

Gibanje v ravnini, pravokotni na smer obdelave, imenujemo translacija (zibanje), namen translacije pa je dokončanje stranske obdelave.

slika
Prevajanje in smer strojne obdelave

03
Vpliv dvodimenzionalnega prevoda na natančnost

1) Oblika po prevodu

Najprej moramo razumeti obliko po translacijski obdelavi. Če se elektroda prevede v določeno obliko, mora vsak del elektrode prevesti v isto obliko, nato pa narisati zunanjo obliko elektrode. Zunanja oblika figure je oblika po končni obdelavi. To metodo je mogoče uporabiti na kateri koli obliki tresenja, kar je učinkovita metoda za določanje oblike obdelave.

Nekateri prevodi bodo povzročili netočne oblike, vendar iz splošnih razlogov napaka ni zelo velika. Te moramo dovolj razumeti. Začnimo s translacijsko analizo dvodimenzionalnih oblik.

Ko je slika prevedena, ima vsak del elektrode enako obliko.

2) Krožno tresenje

Elektroda bo nekoliko manjša od dejanske želene oblike v vsaki dimenziji, zato je za pridobitev želene oblike in velikosti potrebno velikost razširiti za R v vsako smer. Razširitev R v vse smeri je enaka krožnemu gibanju R v vsaki točki. Spodnja slika kaže, da so ravni deli pravilni, ostri vogali pa niso dovolj.

slika

Za splošno obliko, kot je prikazano na spodnji sliki, je zaradi zmanjšanja velikosti elektrode radij zunanjega kota manjši in polmer notranjega kota večji. Ta deformacija je kot grafični odmik. Po uporabi krožnega stresanja bo obdelana oblika pravilna. Če za izdelavo elektrod uporabljate CNC ali rezanje z žico in za določitev količine redukcije elektrode uporabite zamik, krožno prevajanje ustvari pravilno obliko brez ostrih vogalov.

slika

Druga pomembna točka je: krožno prevajanje je standardna metoda prevajanja, brez presekanja. Če o prevajanju ne veste veliko, je priporočljivo, da izberete ta način prevajanja.

3) Kvadratni prevod

Za EDM je obdelava vogalov ena najpomembnejših obdelav. Če je sama votlina kvadratna ali pravokotna, kot je prikazano na spodnji sliki, je kvadratno stresanje boljše od krožnega. V tem času je učinkovitost obdelave kvadratnega prevoda višja kot pri krožnem prevodu.

slika

Toda obstaja težava, če kvadratno premikanje uporabljate tudi za splošne oblike. Če na spodnji sliki na primer uporabite kvadratni prevod, bo diagonalno območje presekano. Najbolj očitna napaka je pri kotu 45- stopinj.

slika
Del diagonalne črte je prerezan s pravokotno translacijo

04
Vpliv tridimenzionalnega zibanja in prevajanja na natančnost (sferično prevajanje)

Vpliv tridimenzionalnega prevajanja na velikost se lahko nanaša na dvodimenzionalni učinek na ravnino XY, ravnino YZ ali ZX.

slika
3D obdelava elektrod

1) Enostavna oblika na dnu

Pri splošnih strojih CNC EDM je vrednost prevajanja konstantna od zgoraj navzdol (ta metoda se imenuje "enostavna oblika spodaj"). Če je ravnina XY krožni premik, je ravnina XZ ali YZ enaka kvadratnemu tresljaju. To pomeni, da sta spodnji radij in spodnji naklon enaka. Običajno bosta zaradi odmika obdelave R spodnji polmer in naklon manjši. Če uporabljate elektrodo s preprosto obliko dna, se bodo ostri vogali na dnu prerezali. Vrednost preseka je treba določiti glede na razmerje elektrode R. Zaradi tega je groba obdelava nagnjena k prekomernemu rezu.

Če želite pri 3D elektrodah uporabiti preprost vzorec spodnje oblike, morata biti radij spodnjega vogala in naklon vaše elektrode skladna s končno obliko.

slika

2) Kompleksna oblika na dnu

Kot je prikazano na zgornji sliki, je težko določiti spodnji polmer nekaterih elektrod ali pa dno elektrode včasih ni ravno. Te elektrode ne morejo narediti, kot je omenjeno zgoraj. 3D način "spodnje kompleksne oblike" (sferični prevod) rešuje ta problem.

Tipičen način je: kompleksna oblika na dnu. To izgleda enako kot prevod kroga s strani (ravnina Z - X ali Y - Z). Ni prerezanih območij. Ta metoda je primerna tudi za grobo obdelavo, če se uporabljajo velike elektrode.

slika
Preprosta oblika dna in kompleksna oblika dna


05
Sklep o prevodni funkciji

1) Ustrezna količina prevoda mora biti čim večja, kar lahko močno skrajša čas obdelave.

2) V bistvu je treba uporabiti krožno prevajanje, ker ima enako vrednost R v vseh smereh. Krožno prevajanje je najvarnejši način.

3) Pri zapletenih votlinah bo izbira kvadratnega prevajanja povzročila prekomerno zarezovanje v ostrih kotih in hipotenuzah; kvadratni prevod je primeren le za pravokotne oblike.

4) Za dvodimenzionalno prevajanje preprostih oblik se uporablja krožno prevajanje. Njegova ravnina XY je krožna, XZ in YZ pa sta kvadratni translaciji, zato bo prišlo do prereza tudi pri zapletenih oblikah na dnu.

5) Na podlagi načela, da je krožno prevajanje najvarnejše, z uporabo tridimenzionalnega sferičnega tresenja se krožno prevajanje izvaja v vseh smereh, tako da je varno v treh dimenzijah.

6) Za kompleksne votline z zahtevami po visoki natančnosti je treba izbrati tridimenzionalno sferično nihanje; za večino obdelav z električnim praznjenjem lahko dvodimenzionalno krožno prevajanje na splošno izpolnjuje zahteve in je lažje doseči boljši zaključek in večjo učinkovitost kot tridimenzionalno sferično prevajanje.

Pošlji povpraševanje

whatsapp

skype

E-pošta

Povpraševanje