电磁研磨模具加工技术研究

发布于:2006/11/9 9:37:58 | 803 次阅读

在金属模制造工程中,因为工作机械及放电加工机械的导入,以及其後之CAD/CAM的导入,促进了从设计到加工整个流程的机械化及自动化。因为CAD在可以表现出更复杂的形状,其操作性及和CAM的相容性也提高了,所以可以在更快速的情形下求得更高的。CAM也更为快速,且因为多轴控制加工的功能,而可以进行复杂形状的加工。在形状创制加工方面,因为高速铣床及镜面放电加工机械的出现,而能而更快的进度来进行高的金属模制造。

    然而,精细修润(研磨)及组立流程的自动化却比前述流程为慢。虽然到目前为止,市面上所贩卖的研磨专用机械发挥很大的效用,而其中的大部份,大都是以自我模仿或学习的方式来进行工具移动,所以看不到有多大的变化。而最近以CAD资料为基础,采用多轴自动机械来进行研磨自动化实验。为了实现以形状及效率为前提的高水准金属模研磨,则以能整体掌握从设计到加工、计测之连续金属模制作流程的CAD/CAM系统为基础的驱动旁式,或是可以并用在形状加工上使用之NC资料自动研磨方式为并。其代表的意义,就是以CAD资料为基础的方法,将来极有可能成为实现高、高效率之研磨自动化的一方法。

   到目前为止,精细修润(研磨)流程的效率化及追求高方面,大都着眼於研磨的发展上。所以大家都将此流程中效率化及高化的重点,放在如何提高前流程中之切削加工或放电加工来进行形状加工,且能将表面粗糙程度降至。笔者认为,在形状创制加工中应尽量提高,在不降低效率的前提下,减少表面的粗糙度,再利用研磨时减少研磨的份量来维持,这样就可以现高又具高效率的金属模研磨。

  因此,将针对以推动金属模研磨的自动化、快速化、高化为目的而进行之高速铣削、5轴控制切削、及电磁研磨等实验来进行解说。

研磨前流程的努力

  模具制作上是以设计、加工制造为主,一直到目前为止一直都在追求各个流程中的快速化、高化要及自动化。本来这些流程都是互相关连,而必须被整体考虑的,但在某一个流程中作有程度的牺牲,可能会带给另一个流程更大的益处,例如,缩小切削时的pick进给,进行表面粗糙度较低的形状加工,以减轻研磨的负担,这些情形应该都已经被考虑过了。当然,将pick进给减为一半时,就必须花费2倍的时间,负责切削加工的人自然不愿意。然而,此种作法可减少表面的粗糙度,研磨的部份就相对减少,不但可以缩短修润加工的时间,在修润加工流程中,也可以减少形状上的损失,同时也很明显地,会使组合、试模修正等後流程更为顺利。若缩小pick进给又能以较少的加工时间来进行形状加工的话,则不但可以缩短整个金属模的制作流程,又同时可以提高品质并降低低成本。

相片一 图一
1. 相片1在加工制造中心机上配置电磁研磨工具的外观。
2. 切削及研磨所需要的时间(h/100cm2)
3. pick进给(mm)
4. 切削条件
高速MC:旋转数30000rpm进给速度9750mm/min切深0.1mm
高速MC:旋数数20000rpm进给速650mm/min度切深0.2mm
两方都是以直径20球端铣刀来加工
5. 研磨条件
直径16球端割缝工具、旋转数1750mm、加工间隙1.2mm、655NbC-Fe磨粒(212-300)、磁束密度1T
6. 图1以各种Pick速量,对S50C材1000mm进行切削,并以电磁研磨至表面粗糙度为0.4mRmax时所花费的整体加工时间。内是切削後的表面粗糙度5轴控制切削及电磁研磨

基於上述理由,笔者一群人就针对如何组合高速铣削及电磁研磨来促进研磨的效率、如何利用5轴控制的切削及研磨来提高研磨的,及以何种切削条件才能满ì所有要求的研究。

电磁研磨法的特征

  相片1是在多能加工制造中心机上配置电磁研磨工具的外观。电磁研磨装置是由线圈绕组、铁蕊、直流电源、及电磁磨粒所构成,是可配置在任何工作机械上的简易装备。通电後,其铁蕊前端会敛引磨粒而形成电刷。同时,和铁蕊对峙的加工物件会被磁化,加工件侧也会产生吸引力而敛附磁性磨粒,就形成加工压而进行研磨。铁蕊和加工物件有数mm的间隙,此间隙中会充满磁性磨粒。

  此研磨法的特徵是,可以利用以NC资料为基础之驱动方式来进行自动研磨,即使加工物件有微细的凹凸,磨粒集合体也会配合加工物件形状来进行研磨。因可以使用形状加工的工作机械,加物件不需再经阶段更换,所以有更好的。

高速铣削的优点及电磁研磨

  高速铣削因为高速旋转的主轴、其相对应的工具及双环的开发而正在进行实用化的检讨。采用此加工法,即使以较小pick的进给来切削,因为是以高速来进给工具,所以加工时间不会增加。图1中是在各pick进给的情形下,以旋转数20,000rpm、进给速度650mm/min、及旋转数30,000rpm、进给速度9,750mm/min对S50C材100(平面)进行切削,在以电磁研磨至表面粗糙度为0.4时所花费的整体加工时间。以电磁研磨经0.3mmpick进给高速铣削後的表面时,所花费的整体加工时间是最少的。若pick进给切削时间花费太多,就不是效率加工。若将切削时间及研磨时间的总和最小设定为加工条件,则可实现加工到表面修润之间的迅速化。
我们在前面已提高,要实现高研磨,必须在形状创制加工中追求。现在就针对3轴及5轴控制切削的研磨时的进行探讨。

 对各曲率进行圆筒形切削後,以3次元测冤机进行测定的测定点及其最小平方近似圆。和近似圆的偏差愈大代表精?愈差,由其凹凸情形可以看出切削状态并非十分平整。由图可知,不论在何种曲率半径的切削、曲率半径的误差,5轴控制比3轴控制小,而且也较为平整。因为3轴控制在圆筒形状顶点附近切削时,是以周速较慢的刀刃中心切削,所以和两端产生较大的差异。因此,要使切削的高,应保持刀刃较利的部份和加工物件接触,所以能进行工具的位置控制之5轴控制切削效果较佳。

  图3是,3轴及5轴控制下,以0.3mmpick进给切削後的R60面及对电磁研磨以3次元测定机进行测定的测定点和其最小平方近似圆。4轴控制切削5轴控制研磨组合的曲率半径偏差较小,较高,可知其切削及研磨较为平均。

   切削条件会影响研磨的及效率

  通常,以较大的pick进给量切削时,因为每一面积及压力都很均一,仍无法有均一的表面修润。若刀刃的进给比较小,所以会形成不平均的波形切削面。所以在一般的研磨加工中,即使京轮的接触面不在pick进给及工具进给的两个方向罐有差异而形成有凹凸之鳞状切削面进行研磨,是不可能有高及有效率的表面修润。为了要有这样的切削面,高速进给是最适当的切削法。

表一
Fz=Pf Fz=Pf/2 Fz=Pf/3 Fz=Pf/4
Pf Fz Pf Fz Pf Fz Pf Fz
9.43 6.39 5.71 2.86 6.50 3.84 6.88 3.76

  表1所示,进给是工具进给和pick进给相同、或为其的1/2、1/3、1/4时,切削面的(pickfeed)方向和工具速进给方向的表面粗糙度。当两者相同时,表面粗糙度虽然较大,但差异及方向性都较小。而图4是相对於pick进给来变更工具进给所得到之切削面,在同一条件下进行电磁研磨时的表面粗糙度,两个方向的进给相同时的切削表面虽然较为粗糙,但最後表面粗糙度却是。将切削面的表面粗糙度控制在某个程度以下,切削面的凹凸形状就不会有方向性且较为均一,则对研磨较为有利。
 
粉末混入放电加工面的电磁研磨

  上述的结果都是根据以切削来进行形状加工下的研磨而得来的,而放电加工的情形应该也相同。传统放电加工面的表面粗糙度较大,且要除去加工硬化(变质)层较为困难。而最近则开发新的技术,在加工液中混入硅有机树脂等粉末来进行放电加工,可以得到数um的镜面。和传统的放电加工比较下,表面粗糙度减少了10um以上,所以研磨部份就减少了,即可维持放电加工时的,而实现了迅速且具高的金属模研磨。在笔者们的预备实验中,对2um的放电加工面进行电磁研磨,同时对相同粗糙度的切削加工面进行研磨,结果发现其研磨疲果相同。所以,利用粉末混入放电加工的形状创制,可作为迅速又具高之金属模研磨的前流程。

  为了促进金属模研磨的自动化、快速化、高化而行高进铣削、5轴控制切削、粉末混入放电加工面的电磁研磨及切削条件所产生的效果,都已如前面所述。在实现迅速又高的金属模研磨上,和整理前的形状加工具有何,其形状创制上能有多小的表面粗糙度是有的关连的。当然,研磨机本身的高度化也是非常重要的。而最近也开发出形状加工上使用的革新技术。利用新技术来进行形状加工,并使整理的前流程能更迅速具更高的,则就会在整理过程中完全表现出来,实现迅速又具高的金属研磨的之自动化。
参与讨论
后参与讨论

//评论区

推荐阅读

智能网联汽车国际标准法规协调专家组(HEAG)召开工作会议

近年来智能网联汽车快速发展,新技术不断涌现,与相关产业融合度持续提升,正在推动全球汽车产业发生深刻变革。为应对此种形势,欧、美、日等汽车工业发达国家和地区都加大了智能网联汽车的国际标准法规协调的参与力度,在联合国世界车辆法规论坛(UN/WP.29)和国际标准化组织(ISO)层面,智能网联汽车相关国际标准法规协调活动正快速推进。 为更有效地支撑上述组织的国际标准法规协调活动,2017年全国汽车标准

0215jiejie | 发布于:2022-12-01 0评论 0赞

苹果推出搭载M2芯片的新款iPad Pro 799美元起售

据苹果官网,苹果推出搭载M2芯片的新款iPadPro。 11英寸wifi版起售价为799美元,wifi+蜂窝网络版起售价为999美元;12.9英寸wifi版起售价为1099美元,wifi+蜂窝网络版起售价为1299美元。

0215jiejie | 发布于:2022-10-19 0评论 0赞

新能源汽车领衔 “中国智造”加速登陆欧洲市场

全球五大车展之一巴黎车展时隔四年再度启幕。在这场被视为“全球汽车行业风向标”的盛会上,国内外汽车品牌云集,长城汽车、比亚迪等再次领衔中国汽车出海。 长城汽车欧洲区域总裁孟祥军表示:“欧洲是长城汽车最重要的海外市场之一,巴黎车展是长城汽车向欧洲市场展示GWM品牌和产品的最佳机会。长城汽车正在研究汽车行业碳排放的整个生命周期,到2025年,将推出50多款新能源产品,全力支持可再生能源使用,为全球用户

0215jiejie | 发布于:2022-10-19 0评论 0赞

严监管时代来临,电子烟“通配”大战走向何方?

针对通配烟弹厂商的一系列诉讼的结果,将对生产通配烟弹的品牌未来在电子烟行业的发展产生深远影响。 10月1日,《电子烟强制性国家标准》正式实施,中国电子烟监管全面生效。而在电子烟行业进入规范化、法治化阶段前夕,一场围绕着通配烟弹的争论在行业里发酵。 “通配”是电子烟从业者约定俗成的概念。换弹式电子烟由烟杆和烟弹组成,“通配”烟弹指的是非品牌商生产、可与品牌烟杆匹配使用的烟弹。多位业内人士表示,被

0215jiejie | 发布于:2022-10-19 0评论 0赞

Bourns 全新大功率分流电阻器

采用金属感应引脚,专用于大电流应用中进行精确测量 全新分流电阻器专为电池管理系统、大电流工业控制和电动汽车充电站 提供高可靠性、高成本效益的解决方案 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增12款CSM2F系列功率分流电阻器,扩展其产品组合。全新系列采用铆接通孔金属传感引脚,可满足大电流应用中对电压测试点精确定位日益增长的需求。最新型Bourns?CSM2F系列分流电阻器

0215jiejie | 发布于:2022-10-18 0评论 0赞

请尊重元宇宙“这个筐”

元宇宙是个筐,啥都往里装,但区别在于有的像聚宝盆,有的像垃圾桶。国庆假期刚结束,中青宝“90后”董事长李逸伦便亲自上阵,玩起了元宇宙婚礼。靠着老板首秀和代言,中青宝顺势推出“MetaLove元囍”App,正式进军元宇宙婚礼赛道。 就产品而言,如同其他元宇宙产品,李逸伦的元宇宙婚礼“新奇与吐槽齐飞”:有人说是有趣的尝试,有人则认为像QQ炫舞结婚系统。要知道,QQ炫舞是一款推出了十余年的老游戏。

0215jiejie | 发布于:2022-10-13 0评论 0赞

边缘计算:突围商业模式痛点

截至8月末,中国5G基站总数达210.2万个,中国5G发展已经进入下半场。随着5G加速融入千行百业,互动直播、vCDN、安防监控等场景率先大规模落地,车联网、云游戏、工业互联网、智慧园区、智慧物流等场景也快速走向成熟,这些更大流量、更低时延、更高性能的场景涌现,对边缘计算的刚性需求势必爆发。 GrandViewResearch预测,即使在新型冠状病毒肺炎疫情肆虐全球的背景下,边缘计算和5G网络市

0215jiejie | 发布于:2022-10-13 0评论 0赞

商务部回应美商务部升级半导体等领域对华出口管制并调整出口管制“未经验证清单”

商务部新闻发言人10日就美商务部升级半导体等领域对华出口管制并调整出口管制“未经验证清单”应询答记者问。 有记者问:近日,美国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施。同时,在将9家中国实体移出“未经验证清单”过程中,又将31家中国实体列入,请问中方对此有何回应? 对此,商务部新闻发言人回应称,中方注意到相关情况。首先,通过中美双方前一阶段共同努力,9家中国实体zui终

0215jiejie | 发布于:2022-10-13 0评论 0赞

TCL华星官宣与奔驰合作:推出全球首款横贯A柱的车载显示屏

今年1月,奔驰带来了VISIONEQSS概念车,其中控台采用了一块完全无缝的47.5英寸曲面显示屏,横贯整个A柱,令人印象深刻。今天,TCL华星正式官宣与奔驰达成合作,并认领了VISIONEQSS上这块全球首款横贯整个A柱曲面的车载显示屏。 根据TCL介绍,这款显示屏采用了完全无缝的超薄一体化设计,将仪表盘、中控与副驾娱乐显示融为一体,并能够与3D实时导航系统相辅相成。 同时,这块显示屏还采用

0215jiejie | 发布于:2022-10-12 0评论 0赞

半导体板块暴跌 谁最受伤

国庆假期后首日开盘,上证综指时隔5个月再次失守3000点,与此同时,半导体板块也再度走低,其中,北方华创、雅克科技等个股跌停。10月11日早盘期间,半导体板块持续下挫,北方华创、雅克科技再度跌停。截至下午收盘,北方华创、雅克科技维持跌停状态,华海清科、拓荆科技-U、盛美上海、清溢光电、海光信息的跌幅则超10%。同日,半导体板块中的119只个股中超五成呈现下跌趋势。 在半导体板块遭遇下挫的同时,北

0215jiejie | 发布于:2022-10-12 0评论 0赞