慢走丝工作原理
慢走丝基础知识介绍

加工度 (mm/min)
20.0 7.0
40.0 4.0
60.0 2.2
注:加工速度不但与工件厚度有关,也与工件的材料有关。
设备结构:
1、主体 2、水路 3、电路 4、气路
主体:
绕丝装置
箱体 显示屏
工件台(内)
键盘
绕丝装置:
供丝
工件 收丝箱
慢走丝发展现状:
国外:
最高水平的公司有:瑞士夏米尔公司的千系列机床、日本三菱电机 公司的PA系列、日本牧野公司的UPJ-2系列等。其精度可达到±0.002 mm以内,表面粗糙度Ra<0.2μm,一般都能使用<0.03 mm的电极丝进行 微精加工。每台机床的价格大概在200万元以上。 中低档水平的公司有:日本三菱电机公司的FA-V超高速性能机等, 能采用0.10 mm的电极 丝进行切割,精度在±0.003 mm左右。最高加工 效率能达500 mm2/min。瑞士阿奇公司的XENON、夏米尔公司的380,日 本沙迪克公司的AQ系列,实用的最高加工效率为120~150 mm2/min , 最佳表面粗糙度达Ra<0.5μm,切割精度可达±0.005mm,一般都采用 0.15 mm以上的铜丝进行切割。这个档次的机床价格一般在50到100万元 左右。
慢走丝机发展趋势:
随着现代科技的不断发展,数控电火花线切割的 加工控制和自动化操作功能方面呈现出不断增强的趋 势。这些功能的提高减少了加工时间,提高了零件的 加工质量。
①线切割加工时进给速度的控制 ②厚度变化零件的自适应控制 ③自动找孔的中心 ④程序编写的简化性能 ⑤自动间隙补偿 ⑥短路保护系统
慢走丝机基本工作步骤:
A.(开机检查): 按下[source ON]→[POWER ON] →限位移动→机床检查(包 括:①电极丝残量充足;②加工液量充足;③过滤器压力 适当;④电极丝张力要适当;⑤导电块40小时换一次;⑥ 下眼模不能松动;⑦眼模开关要灵活;⑧工作台里无废弃 物;⑨开机后UV要回到零。 B.(完整加工): 关机后开机校正机台垂直→安装工件→校平行→定机高→校 垂直→碰数→定位→程序调入→干加工检查极限,压板是否 会撞机→程序保存→开始加工。
快走丝、慢走丝和中走丝

快走丝、慢走丝和中走丝线切割机床分:中走丝、慢走丝、快走丝都是指的电火花线切割机床(Wire cut Electrical Discharge Machining简称WEDM)。
什么是快走丝线切割机床?快走丝是电火花线切割的一种,也叫高速走丝电火花线切割机床(WEDM-HS),其电极丝(一般采用钼丝)作高速往复运动,走丝速度为8~10m/s,电极丝可重复使用,加工速度较高,走丝容易造成电极丝抖动和反向时停顿,使加工质量下降,是我国生产和使用的主要机种,是我国独创的电火花线切割加工模式。
1960年,苏联首先研制出靠模线切割机床。
中国于1961年也研制出类似的机床。
早期的线切割机床采用电气靠模控制切割轨迹。
当时由于切割速度低,制造靠模比较困难,仅用于在电子工业中加工其他加工方法难以解决的窄缝等。
1966年,中国研制成功采用乳化液和快速走丝机构的高速走丝线切割机床,并相继采用了数字控制和光电跟踪控制技术。
此后,随着脉冲电源和数字控制技术的不断发展以及多次切割工艺的应用,大大提高了切割速度和加工精度。
什么是慢走丝线切割机床?低速走丝线切割机电极丝以铜线作为工具电极,一般以低于0.2m/s的速度作单向运动,在铜线与铜、钢或超硬合金等被加工物材料之间施加60~300V的脉冲电压,并保持5~50um间隙,间隙中充满脱离子水(接近蒸馏水)等绝缘介质,使电极与被加工物之间发生火花放电,并彼此被消耗、腐蚀,在工件表面上电蚀出无数的小坑,通过NC控制的监测和管控,伺服机构执行,使这种放电现象均匀一致,从而达到加工物被加工,使之成为合乎要求之尺寸大小及形状精度的产品。
目前精度可达0.001mm级,表面质量也接近磨削水平。
电极丝放电后不再使用,而且采用无电阻防电解电源,一般均带有自动穿丝和恒张力装置。
工作平稳、均匀、抖动小、加工精度高、表面质量好,但不宜加工大厚度工件。
由于机床结构精密,技术含量高,机床价格高,因此使用成本也高。
慢走丝工作原理

慢走丝全称为慢走丝线切割,是中国通用标准行业术语,创始之初是为区分国内快走丝线切割,目前并未列入中国官方汉语词典词条。
标准英文翻译全称:Low speed wire cut 简称:WEDM-LS(转载:慢走丝论坛)慢走丝工作原理是利用连续移动的细金属丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型的一种加工机床慢走丝加工时在线电极与工件之间存在的疏松接触式轻压放电现象。
通过多年观察研究发现:当柔:性电极丝与工件接近到通常认为的放电间隙(例如8~10μm)时,并不发生火花放电,甚至当电极丝已接触到工件,从显微镜中已看不到间隙时,也常常看不到火花,只有当工件将电极丝顶弯并偏移一定距离(几微米到几十微米)时才发生正常的火花放电。
此时线电极每进给1μm,放电间隙并不减少1μm,而是电极丝增加一点线间张力,而工作则增加一点侧向压力,显然,只有电极丝和工件之间保持一定的轻微接触压力后才能形成火花放电。
据此认为在电极丝和工件之间存在着某种电化学产生的绝缘薄膜介质,当电极丝和工件接触时因其在不停运动,移动摩擦使该绝缘薄膜介质减薄到可被击穿的程度才会发生火花放电。
慢走丝机床性能指标一般性能衡量指表为:精度,速度,表面光洁度,转角精度,真圆度慢走丝线切割机所加工的工件表面粗糙度通常可达到Ra=0.6μm,且慢走丝线切割机的真圆度误差、直线误差,转角误差和尺寸误差都是快走丝线切割机的N倍以上,所以在加工高精度零件时,慢走丝线切割机得到了广泛应用。
由于慢走丝线切割机是采取线电极连续供丝的方式,即线电极在运动过程中完成加工,因此即使线电极发生损耗,也能连续地予以补充,故能提高零件加工精度。
但慢走丝工作时影响其加工工作表面质量的因素很多,特别是慢走丝线切割机更需要对其有关加工工艺参数进行合理选配,才能保证所加工工件的表面质量慢走丝加工时金属的蚀除分熔化和气化两种。
宽脉宽作用时间长,容易造成熔化加工,使工件表面形貌变差,变质层增厚,内应力加大,易产生裂纹。
牧野慢走丝教学操一作说明书

牧野慢走丝教学操一作说明书随着现代生活节奏的加快和工作压力的增大,很多人都感到身体疲劳、精神压力大。
为了解决这个问题,牧野慢走丝教学操应运而生。
本篇文章将为大家详细介绍牧野慢走丝教学操的相关内容和操作方法。
一、慢走丝的基本概念慢走丝是一种结合了中国传统功夫和现代健身理念的健身方式。
它不仅锻炼了身体的柔韧性和协调性,还能增强人体的气血循环,提高身体的免疫力和抗疲劳能力。
通过慢走丝的锻炼,人们可以在繁忙的生活中找到一片宁静的净土,缓解身心的疲劳,达到身心健康的目的。
二、慢走丝的基本动作1. 准备动作:站立直身,双脚并拢,双臂自然下垂,双目平视前方。
2. 缓慢抬腿:保持上半身不动,慢慢抬起右腿,使膝盖高于臀部,然后缓慢放下。
再抬起左腿,同样使膝盖高于臀部,然后缓慢放下。
如此交替进行。
3. 摇臀动作:保持上半身不动,双腿分开与肩同宽,双手自然下垂。
然后将臀部向左摆动,再向右摆动,如此交替进行。
注意动作要缓慢、平稳。
4. 扭腰动作:保持上半身不动,双脚分开与肩同宽,双手自然下垂。
然后将上半身向左扭转,再向右扭转,如此交替进行。
注意动作要柔和、舒展。
5. 慢走步:以小步伐慢走,保持平稳的节奏,注意保持身体的平衡。
可以在室内或户外进行,时间和距离可以根据个人情况适当调整。
三、慢走丝的注意事项1. 不要过度用力:慢走丝是一种轻松缓慢的运动方式,不需要用力过度。
要保持身体放松,动作柔和。
2. 坚持每天锻炼:慢走丝的效果需要通过长期坚持才能体现出来。
建议每天早晚各进行一次,每次10-15分钟。
3. 注意呼吸:在慢走丝的过程中,要保持自然平稳的呼吸。
可以通过深呼吸来增加氧气的摄入量。
4. 避免在饭后立即进行慢走丝:饭后身体消化系统处于工作状态,此时进行慢走丝可能会影响消化功能。
5. 穿着舒适宽松的运动服:慢走丝需要自由舒适的身体动作,因此穿着合适的运动服很重要。
四、慢走丝的效果慢走丝的效果主要体现在以下几个方面:1. 改善体态:慢走丝可以帮助改善姿势,增强身体的平衡感,使身体更加挺拔。
慢走丝线切割工艺在深孔加工中的应用

157管理及其他M anagement and other慢走丝线切割工艺在深孔加工中的应用万建文1,钟良伟1,王长荣2(1.共青科技职业学院,江西 九江 332020;2.中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部,江西 九江 332900)摘 要:慢走丝线切割机床工作原理是利用连续移动的细金属丝(称为电极丝)作为工作电极,对工件进行脉冲火花极电蚀除金属,切割成型的,因此慢走丝切割机床应用广泛,而且非常重要,在模具等行业的加工、零件精密加工和多工位加工过程中,能很好的保证工件的尺寸精度、形位误差,可以直接影响零件的装配精度、零件的加工精度和零件的使用寿命长。
关键词:慢走丝线切割;深孔加工;加工工艺中图分类号:TG385.2 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)19-0157-2收稿日期:2021-10基金项目:2020年江西省教育厅科学技术立项项目;课题名称:慢走丝线切割在深孔加工中作用(课题编号:191502)。
作者简介:万建文,男,生于1969年,江西南昌人,汉族,专科,高级技师,研究方向:数控加工技术、金属切削刀具。
深孔一般是指孔深与孔径比值大于等于6倍以上的孔。
随着机械行业的快速发展,需要深孔加工的零件产品种类越来越多,全球范围内基本是利用金属切削加工的方式进行切削加工。
如果按传统的加工方法加工不仅仅加工精度和孔的表面粗糙度低,而且加工效率低,操作劳动强度大,报废率高,还会出现钻孔跑偏、堵屑,甚至钻头折断等现象,散热差、排屑差,加工刀具易磨损,加工费用大的情况。
以下图工件加工为例:零件材料为:38CrMnSi。
图1 深孔加工零件结构图读图:(1)零件是一根长75mm、直径是φ10mm 的棒料。
(2)棒料中间是Φ5mm 的通孔。
(3)孔的长径比为25:1,达到深孔标准。
(4)孔Φ5mm 的圆度误差和圆柱度误差均为±0.002mm。
(5)其他尺寸误差均为自由度误差。
慢走丝的原理

慢走丝的原理慢走丝是一种用于金属切削加工的重要工具,它的原理和工作方式对于金属加工行业有着重要的意义。
慢走丝是一种通过电火花腐蚀加工的方法,它利用电脉冲将金属材料腐蚀,从而实现精密的切削和加工。
在慢走丝加工中,电极和工件之间通过电解液形成电路,电脉冲通过电解液对工件进行腐蚀,从而实现加工的目的。
慢走丝的原理可以简单地理解为电火花腐蚀加工。
在慢走丝加工中,工件和电极被置于电解液中,形成一个电路。
当电脉冲通过电解液时,会产生高温高压的电火花,这些电火花会对工件表面产生腐蚀作用,从而实现精密的切削和加工。
慢走丝加工可以实现对硬度很高的金属材料进行精密加工,因此在航空航天、汽车制造、模具制造等领域有着广泛的应用。
慢走丝的原理主要包括以下几个方面,电解液、电极、电脉冲和工件。
首先,电解液是慢走丝加工中不可或缺的一部分,它需要具有良好的导电性和冷却性能,以确保电脉冲能够正常传导并且能够有效地冷却加工区域。
其次,电极是慢走丝加工中的另一个关键组成部分,它需要具有良好的导电性和机械性能,以确保能够稳定地进行加工。
再次,电脉冲是慢走丝加工中的核心,它需要具有合适的参数和频率,以确保能够产生高温高压的电火花,并且能够精确地控制加工过程。
最后,工件是慢走丝加工中需要进行加工的对象,它需要具有一定的导电性和可加工性,以确保能够进行精密的加工。
总的来说,慢走丝的原理是通过电火花腐蚀加工的方法,利用电脉冲对金属材料进行精密加工。
慢走丝加工具有加工精度高、加工效率高、加工成本低等优点,因此在金属加工行业有着广泛的应用前景。
随着科技的不断进步和创新,相信慢走丝加工技术会在未来发展出更多的新应用和新突破,为金属加工行业带来更多的发展机遇。
慢走丝技术在模具加工中的应用

慢走丝技术在模具加工中的应用
慢走丝技术在模具加工中的应用是什么?慢走丝技术采用的是电火花技术,它在模具表面有很大的应用,为改进模具表面的质量,线切割技术与模具加工是相互关联的,坚诺士慢走丝配件、慢走丝技术生产与模具加工原理相结合。
何以见得呢,请看下文详解!坚诺士利用电火花脉冲放电产生高温的工作原理,用硬质合金如YG8等做电极材料,将硬质合金材料熔渗到模具及易损件的工作面上,形成一层高硬度、高强度、高耐磨、高耐温、又不剥离的硬质白色合金强化层,改变表面的物理、化学性能,是对模具进行表面处理非常有效的方法。
电火花强化层是电极和工件材料在放电的瞬间在高温高压条件下重新合金化,而形成的新合金层,不是电极材料简单的涂覆和堆积。
合金层与基体金属之间具有氮元素等的扩散层,与基体结合牢固,极耐冲击。
线切割技术强化处理时,由于放电时间很短,放电点的面积又很小,放电的热作用只发生在工件表面的微小区域,而整个工件仍处于常温状态或升温较低,工件处于冷态,时间短,不会产生退火或热变形。
电火花改性是在空气或液体介质中进行的。
它既可以作用在零件的局部表面,也可对一般几何形状的平面或曲面进行改性,比如刀具、模具、机械零件等。
电极材料可以根据用途自由选择,在修复己磨损的机器零件时,可采用碳元素、紫铜、黄铜等材料作为电极,这些材料来源比较广,而且材料消耗量也很少。
可通过对电气参数的调节和改性时间的控制来获得不同厚度和表面粗糙度的改性层。
操作方法容易掌握,不需要技术等级高的操作人员。
它可以用少量材料起到大量、昂贵的整体材料难以达到的效果,既能提高产品的硬度、耐磨性及高温红硬性等性能,显著提高产品的使用寿命,又能大大减少贵重材料的消耗,降低生产或维修成本。
慢走丝基础

慢走丝基础快走丝与慢走丝统称为线切割,是通过电线放电加工。
所以只能切割导电物质,而且在切割过程中需要有切削冷却液,所以向纸张、皮革等不导电、怕水、怕切削冷却液污染的料就切不了。
但它的好处就是不管多厚,一次搞定,不过切割边缘比较粗糙。
快走丝,精度达0.01mm级,加工面稍粗糙,仍然比常规加工速度慢;常用钼丝,优点是钼丝可以重复使用多次。
慢走丝精度更高,达0.001mm级,表面质量也接近磨削水平。
常用铜丝,缺点是铜丝只能使用一次。
慢走丝线切割机床应用广泛而又重要,在塑料模、精密多工位级进模的生产加工过程中,能保证得到良好的尺寸精度,直接影响模具的装配精度、零件的精度以及模具的使用寿命等。
由于加工工件精度要求高,因此在加工过程中若有一点疏忽,就会造成工件报废,同时也会给模具的制造成本和加工周期带来负面影响。
在从事慢走丝切割机床编程与操作加工过程中,结合多年的生产实践,针对加工过程中所出现的变形问题及遇到的困难,总结了几点工艺处理方法和加工操作方案1.凸模加工工艺凸模在模具中起着很重要的作用,它的设计形状、尺寸精度及材料硬度都直接影响模具的冲裁质量、使用寿命及冲压件的精度。
在实际生产加工中,由于工件毛坯内部的残留应力变形及放电产生的热应力变形,故应首先加工好穿丝孔进行封闭式切割,尽可能避免开放式切割而发生变形。
如果受限于工件毛坯尺寸而不能进行封闭形式切割,对于方形毛坯件,在编程时应注意选择好切割路线(或切割方向)。
切割路线应有利于保证工件在加工过程中始终与夹具(装夹支撑架)保持在同一坐标系,避开应力变形的影响。
夹具固定在左端,从葫芦形凸模左侧,按逆时针方向进行切割,整个毛坯依据切割路线而被分为左右两部分。
由于连接毛坯左右两侧的材料越割越小,毛坯右侧与夹具逐渐脱离,无法抵抗内部残留应力而发生变形,工件也随之变形。
若按顺时针方向切割,工件留在毛坯的左侧,靠近夹持部位,大部分切割过程都使工件与夹具保持在同一坐标系中,刚性较好,避免了应力变形。
夏米尔慢走丝工艺参数

夏米尔慢走丝工艺参数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:夏米尔慢走丝工艺是一种高精度加工工艺,适用于制造精密零部件和复杂形状的零件。
本文将从慢走丝工艺的基本原理、工艺参数及优势等方面进行介绍,希望能为读者提供一些参考。
夏米尔慢走丝工艺是一种使用线切割机床进行切割加工的工艺,通过电脉冲将工件表面的金属材料剥离下来,从而实现对工件进行加工的目的。
其工作原理是利用一根细丝作为电极,在脉冲电流的作用下,将工件材料熔化并冷凝成小颗粒,最终被冲击气流冲走,实现切割加工。
在夏米尔慢走丝工艺中,有一些重要的工艺参数需要进行调整和控制,以确保加工效果和加工质量。
其中包括放电电流、放电电压、脉冲宽度、工作液流量、工作速度等参数。
这些参数的设定将直接影响到加工速度、加工精度以及电极磨损程度等方面。
放电电流是夏米尔慢走丝加工中最为关键的参数之一,它的大小将直接影响到放电火花的能量和加工效果。
通常情况下,放电电流越大,放电火花的能量就越强,加工效率也就越高。
但是要注意的是,放电电流过大会导致加工表面粗糙度增大和电极磨损加剧的问题。
工作液流量是指在加工过程中用于冷却和冲洗工件表面的液体流量,其大小将直接影响到加工热量的排除和加工效果。
合理的工作液流量能够有效地降低加工温度和冷却工件,从而提高加工质量和延长电极寿命。
工作速度是指慢走丝机床在进行加工时的运行速度,其大小将直接影响到加工精度和加工效率。
通常情况下,工作速度越快,加工效率就越高,但同时也会影响到加工精度。
因此需要根据具体的加工要求和工件的材料性能来合理地选择工作速度。
各种参数的调整和控制需要经过多次试验和实践,才能找到最佳的加工参数组合。
在实际加工过程中,工艺师需要根据工件的要求和材料特性来进行针对性的调整,以达到最优的加工效果。
夏米尔慢走丝工艺具有高精度、高效率、适用性广等优点,在航空航天、汽车、电子、医疗器械等领域得到了广泛的应用。
通过不断的研究和实践,相信夏米尔慢走丝工艺在未来会有更广阔的发展空间,为制造业的发展注入新的活力。
慢走丝结构

慢走丝结构
慢走丝结构主要包括供丝绕线轴、伺服电机恒张力控制装置、电极丝导向器和电极丝自动卷绕结构。
电极丝材料一般采用成卷的黄铜丝,可达数千米长、数十公斤重,预装在供丝绕线轴上,为防止电极丝散乱,轴上装有力矩很小的预张力电机。
慢走丝切割时电极丝的走行路径为:整卷的电极丝由供丝绕线轴送出,经一系列轮组、恒张力控制装置、上部导向器引至工作台处,再经下部导向器和导轮走向自动卷绕结构,被拉丝卷筒和压紧卷筒夹住,靠拉丝卷筒的等速回转使电极丝缓慢移动。
在运行过程中,电极丝由丝架支撑,通过电极丝自动卷绕结构中两个卷筒的夹送作用,慢走丝线切割确保电极丝以一定的速度运行;并依靠伺服电机恒张力控制装置,在一定范围内调整张力,使电极丝保持一定的直线度,稳定地运行。
电极丝经放电后就成为废弃物,不再使用,被送到专门的收集器中或被再卷绕至收丝卷筒上回收。
中走丝、慢走丝、快走丝线切割是怎样区分的

中走丝、慢走丝、快走丝线切割是怎样区分的?在日常生活中,我们常常听说中走丝、慢走丝、快走丝,对于业内人来说,可能是非常的简单,但是对于业外人来说,不知道三者之间到底应如何区分?本文简单介绍一下,三者的区别。
如要更细了解请查找更多的相关的资料。
首先,中走丝、慢走丝、快走丝都是指的电火花线切割机床。
电火花线切割机(Wire cut Electrical Discharge Machining简称WEDM),属电加工范畴,是由前苏联拉扎林科夫妇研究开关触点受火花放电腐蚀损坏的现象和原因时,发现电火花的瞬时高温可以使局部的金属熔化、氧化而被腐蚀掉,从而开创和发明了电火花加工方法。
电火花线切割机按走丝速度可分为高速往复走丝电火花线切割机(Reciprocating type High Speed Wire cut Electrical Discharge Machining俗称“快走丝”)、低速单向走丝电火花线切割机(Low Speed one-way walk Wire cut Electrical Discharge Machining俗称“慢走丝”)和立式自旋转电火花线切割机(V ertical Wire Electrical Discharge Machining machine tool With Rotation Wire)三类。
又可按工作台形式分成单立柱十字工作台型和双立柱型(俗称龙门型)。
快走丝是指钼丝来回走动,这样比较节约钼丝,但是精度低,一般国产线切割机使用。
中走丝也是电火花线切割机床的一种,工作原理是利用连续移动的钼丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型。
其走丝速度及工件质量介于快走丝和慢走丝之间所以叫做中走丝,准确的说:中走丝是快走丝的升级产品,所以也可以叫:能多次切割的快走丝,所以它的加工速度接近于慢走丝,而加工的质量也趋于慢走丝。
走丝速度在1~12m/s之间,可以根据需要进行调节。
慢走丝线切割系统简介

慢走丝间隙控制系统的研究
诸如上述学者做的种种努力都是为了实现一个目标:在 满足表面粗糙度!电极损耗及加工稳定性要求的前提下优化蚀 除速度,使生产率尽量提高,他们研制的WDEM间隙状态控 制系统尽管自动化程度已经较高,然而这些控制方法基本上都 是控制单一变量,或是互相分离地控制几个变量 至于变量之 间的藕合问题还未涉及到,如工况不同时,许多参数仍需人为 设定或事先设定 有些甚至还需操作者在加工中一面观察加工 情况一面调整参数
放电间隙之间的关系,通过伺服参考电压最优化,跟踪差 值电压为零,既是间隙电压与参考电压差值为0,使电极 丝运动到最佳放电间隙。
第二,研究人员发现EMD过程中火花放电有强烈的高 频信号产生 一旦放电不正常,无论射频信号的频率还是度 就会迅速下降 因此检测有无高频信号就可检测放电状态 是否正常。
慢走丝间隙控制系统的研究
慢走丝间隙控制系统的研究
常用的电火花线切割间隙状态控制原理是通过对电极 丝与工件之间的间隙放电状态进行检测,采样,然后通过 一定的反馈增益和控制算法来调节加工速度和进给速度以 保持最佳加工间隙和间隙放电状态。主要有:检测平均电 流和平均电压检测法,放电脉冲的有效火花数检测法。
目前对放电脉冲进行分类鉴别使用较多的主要有三种 方法,即高频分量检测法、放电击穿延迟时间检测法和设 置门槛电压法。
慢走丝线切割脉冲电源控制系统的设计
防电解电源工作原理图
慢走丝线切割脉冲电源控制系统的设计
4.脉冲电源系统设计步骤 (1)电火花加工原理,脉冲电源工艺参数的研究(伏安特
性以及脉冲参数对工件工艺参数的影响),控制方法。 (2)电火花硬件的设计,包括主电路的设计,控制电路的
设计,硬件抗干扰设计。 (3)脉冲电源的软件设计,分模块进行设计,有主程序的
慢走丝线切割加工工艺及操作技巧

慢走丝线切割加工工艺及操作技巧慢走丝线切割是一种常用于金属材料的切割加工方法,它利用电蚀原理进行切割,具有高精度、高效率和无热影响等优点。
在进行慢走丝线切割加工时,操作技巧也至关重要,下面将详细介绍慢走丝线切割的工艺及操作技巧。
一、慢走丝线切割的工艺流程1.确定材料及尺寸:根据产品的要求,选择合适的切割材料,并按照要求的尺寸进行切割。
2.制作图纸:根据产品要求,制作出合适的图纸,并在图纸上标注切割线路。
3.加工准备:将待加工的材料固定在工作台上,并连接好慢走丝线切割设备。
4.数控编程:根据图纸上的切割线路,进行数控编程,确定切割路径、速度和加工参数等。
5.设备调试:将编好的数控程序输入到慢走丝线切割设备中,进行设备调试,确保设备正常工作。
6.加工操作:根据设备的工作状态,按照设定好的数控程序进行加工操作,完成切割工作。
7.切割后处理:完成切割后,对切割的工件进行清洁和处理,确保其质量和精度。
8.质检验收:对切割后的工件进行质量检验,并进行验收。
二、慢走丝线切割的操作技巧1.选择合适的工艺参数:根据材料的种类和切割要求,选择合适的工艺参数,如电流、脉冲宽度、击穿电压等,以确保切割质量。
2.注意材料的固定:在进行切割时,要确保待加工材料的稳定固定,防止其产生振动或位移,影响切割精度。
3.正确安装丝线:将丝线正确安装到切割机床上,保证其张力适中,并调整丝线的位置,使其与切割路线相吻合。
4.合理安排切割顺序:根据切割工件的形状和复杂程度,合理安排切割顺序,避免出现过多的切割收尾,提高工作效率和切割质量。
5.定期保养设备:定期对慢走丝线切割设备进行保养和维护,保持设备的工作状态良好,避免设备故障和影响切割质量。
6.及时更换切割丝线:慢走丝线切割的丝线容易磨损,一旦发现丝线磨损或断裂,及时更换新的切割丝线,以保证切割质量和工作效率。
7.加强安全意识:在进行慢走丝线切割操作时,要注意安全,戴好相关防护设备,避免因操作不慎造成伤害。
慢走丝理论试题及答案

慢走丝理论试题及答案一、单选题1. 慢走丝技术是指使用非常细的导线(通常是铜丝或黄铜丝)作为电极,在电火花线切割机床上进行高精度切割的一种加工技术。
请问,慢走丝技术的主要优点是什么?A. 加工速度快B. 加工精度高C. 材料成本低D. 操作简便答案:B2. 在慢走丝加工过程中,影响加工精度的因素不包括以下哪一项?A. 电极丝的张力B. 脉冲电源参数C. 机床的导轨精度D. 材料的硬度答案:D3. 下列哪项不是慢走丝加工中常用的脉冲电源参数?A. 脉冲宽度B. 脉冲间隔C. 脉冲频率D. 脉冲电压答案:D4. 慢走丝加工中,电极丝的走丝速度通常是多少?A. 5-10米/分钟B. 10-20米/分钟C. 20-30米/分钟D. 30-40米/分钟答案:B5. 慢走丝加工中,为了提高加工效率,可以采取以下哪种措施?A. 增加脉冲宽度B. 减少脉冲间隔C. 降低电极丝的张力D. 提高工作液的流量答案:A二、多选题6. 慢走丝加工中,影响加工表面质量的因素包括哪些?A. 脉冲电源参数B. 电极丝材料C. 工作液的选择D. 加工速度答案:A, B, C7. 在慢走丝加工中,以下哪些措施可以提高加工效率?A. 增加电极丝的直径B. 优化脉冲电源参数C. 使用高张力的电极丝D. 减少工作液的流量答案:B, C8. 慢走丝加工适用于哪些材料的加工?A. 硬质合金B. 铜合金C. 铝合金D. 塑料答案:A, B, C三、判断题9. 慢走丝加工中,电极丝的直径越小,加工的精度越高,但加工效率会降低。
(对/错)答案:对10. 慢走丝加工时,工作液的主要作用是冷却和排屑,与加工精度无关。
(对/错)答案:错四、简答题11. 简述慢走丝加工的工作原理。
慢走丝加工是一种利用电火花线切割机床进行的高精度加工技术。
在加工过程中,电极丝(通常为铜丝或黄铜丝)作为工具电极,在脉冲电源的作用下,与工件之间产生火花放电,从而逐渐蚀除工件材料。
慢走丝工作原理

慢走丝工作原理
慢走丝是一种常用于起重设备中的传动装置。
其工作原理是利用慢走节流阀的固有特性来实现运动控制。
慢走丝由一个螺纹轴和螺纹套组成。
当螺纹轴旋转时,螺纹套会相对于轴沿其螺纹方向运动。
在螺纹套上设置了一个节流阀,通过调节节流阀的开口大小,可以控制工作液体的流过速率。
在工作过程中,液压泵将液体送入慢走丝的进油口。
液体通过节流阀限制流量,进而影响螺纹套的运动速度。
当节流阀的开口较小时,液体流过的速度变慢,螺纹套的移动速度也会减小;反之,当开口较大时,液体流过的速度增快,螺纹套的移动速度也会增加。
通过调节节流阀的开口大小,可以实现对慢走丝的运动速度进行精确控制。
这种运动控制方式常用于需要稳定且缓慢运动的场合,例如起重机构中的起吊和放下物体的动作。
慢走丝的工作原理类似于液压缸的速度控制原理,都是通过调节液体的流过速率来控制装置的运动速度。
它们在工程实践中具有广泛的应用,可以实现高效、安全和精确的运动控制。
慢走丝的原理

慢走丝的原理
慢走丝是一种用于金属切削加工的工艺,它通过慢速移动的金属丝来切削工件,具有高精度、表面光洁度好等优点,因此在精密加工领域得到了广泛应用。
慢走丝的原理主要包括工件、电极、工作液和电源四个方面。
首先,工件是被加工的金属材料,它是慢走丝加工的对象。
在加工过程中,工件被固定在加工台上,通过精密的控制系统进行移动,从而实现对工件的精密切削。
其次,电极是慢走丝加工中起到切削作用的部件。
电极和工件之间通过电火花放电进行切削,电极的材料通常是铜、钛合金等,具有较好的导电性和耐磨性,可以在放电过程中保持稳定的电极形状,从而实现精密切削。
再者,工作液是慢走丝加工中不可或缺的一部分。
工作液主要起到冷却和冲洗的作用,同时也能够将放电产生的金属屑和废渣冲洗掉,保持加工过程中的清洁。
常用的工作液包括蜡状工作液和油基工作液,它们在加工过程中能够有效地降低加工温度,延长电极和工件的使用寿命。
最后,电源是慢走丝加工中的动力来源。
在加工过程中,电源通过控制放电电流和脉冲频率,实现对放电过程的精密控制,从而实现对工件的精密切削。
综上所述,慢走丝的原理是通过电极和工件之间的电火花放电来实现切削,同时通过工作液的冷却和冲洗来保持加工过程的稳定性和清洁度,最终通过电源的控制来实现对加工过程的精密控制。
慢走丝加工技术具有高精度、高效率和表面质量好的特点,因此在精密加工领域得到了广泛应用。
什么是慢走丝的区分

什么是慢走丝的区分?
首先,慢走丝的区分有慢走丝,快走丝,中走丝三种不同精密度的加工,慢走丝为什么会有慢中快之分?这个主要说的是放电切割时所用丝的进给的速度,快走丝一般用钼丝,进给得最快,但是可以循环利用,因为放电能量会将钼丝越变越小,有因为是循环利用,所以精度不能保证太多,慢走丝一般用铜丝,进给得慢,铜丝是一次性使用,并且可以精修多次,将精度和工件光洁度保证到最好,所以一般精密加工用慢丝,中走丝就是介于这两种之间了!
中走丝粗加工 6000/H 割一修二 2400/H R 1。
3 慢走丝粗加工 12000/H 割一修二2400/H R 0。
8 快走丝粗加工 3000/H快走丝不用编程,直接按图形跑的,中走丝其实就是快走丝加个修刀功能,原理一样。
然而慢走丝的编程就复杂多了,首先用软件处理下图形,然后点个线割路径,在直接转出程式,所以我觉得慢走丝配件加工是最为精密的,做放电的大师们主要的工作都在处理图档上。
慢走丝原理

慢走丝原理
慢走丝是一种用于制造微小零件的加工工艺,它的原理是利用电火花腐蚀的方式,通过电极和工件之间的放电来将工件上的金属材料逐渐腐蚀掉,从而加工出精密的零件。
慢走丝原理的核心在于控制电极和工件之间的放电过程,以及慢走丝线的运动轨迹,下面我们来详细介绍一下慢走丝原理。
首先,慢走丝加工的关键在于电极和工件之间的放电。
在加工过程中,电极和
工件之间会形成电火花放电,这会导致工件表面的金属材料被腐蚀掉。
放电的过程需要严格控制,通常通过脉冲电源来控制放电的频率、电流和持续时间,以确保加工出的零件尺寸精确、表面光洁。
其次,慢走丝加工还需要控制慢走丝线的运动轨迹。
慢走丝线是用来传导电火
花放电的载体,它需要沿着预设的轨迹移动,从而使放电作用在工件的特定位置上。
慢走丝线的移动通常由数控系统控制,通过精密的编程来实现复杂的加工轨迹,以满足不同零件的加工需求。
另外,慢走丝加工还需要考虑工作液的选择和使用。
工作液在加工过程中起着
冷却、冲洗和去除腐蚀产物的作用,它的选择和使用对加工质量和效率有着重要影响。
常用的工作液有去离子水、石油磺酸和聚醚等,不同的工作液适用于不同的加工材料和加工要求。
总的来说,慢走丝加工的原理是通过控制电火花放电和慢走丝线的运动轨迹,
利用工作液的辅助作用,来实现对微小零件的精密加工。
这种加工工艺在航空航天、汽车、电子等领域有着广泛的应用,能够加工出尺寸精确、表面光洁的零件,为现代制造业的发展提供了重要支持。
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慢走丝全称为慢走丝线切割,是中国通用标准行业术语,创始之初是为区分国内快走丝线切割,目前并未列入中国官方汉语词典词条。
标准英文翻译全称:Low speed wire cut 简称:WEDM-LS(转载:慢走丝论坛)慢走丝工作原理是利用连续移动的细金属丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型的一种加工机床慢走丝加工时在线电极与工件之间存在的疏松接触式轻压放电现象。
通过多年观察研究发现:当柔:性电极丝与工件接近到通常认为的放电间隙(例如8~10μm)时,并不发生火花放电,甚至当电极丝已接触到工件,从显微镜中已看不到间隙时,也常常看不到火花,只有当工件将电极丝顶弯并偏移一定距离(几微米到几十微米)时才发生正常的火花放电。
此时线电极每进给1μm,放电间隙并不减少1μm,而是电极丝增加一点线间张力,而工作则增加一点侧向压力,显然,只有电极丝和工件之间保持一定的轻微接触压力后才能形成火花放电。
据此认为在电极丝和工件之间存在着某种电化学产生的绝缘薄膜介质,当电极丝和工件接触时因其在不停运动,移动摩擦使该绝缘薄膜介质减薄到可被击穿的程度才会发生火花放电。
慢走丝机床性能指标一般性能衡量指表为:精度,速度,表面光洁度,转角精度,真圆度慢走丝线切割机所加工的工件表面粗糙度通常可达到Ra=0.6μm,且慢走丝线切割机的真圆度误差、直线误差,转角误差和尺寸误差都是快走丝线切割机的N倍以上,所以在加工高精度零件时,慢走丝线切割机得到了广泛应用。
由于慢走丝线切割机是采取线电极连续供丝的方式,即线电极在运动过程中完成加工,因此即使线电极发生损耗,也能连续地予以补充,故能提高零件加工精度。
但慢走丝工作时影响其加工工作表面质量的因素很多,特别是慢走丝线切割机更需要对其有关加工工艺参数进行合理选配,才能保证所加工工件的表面质量慢走丝加工时金属的蚀除分熔化和气化两种。
宽脉宽作用时间长,容易造成熔化加工,使工件表面形貌变差,变质层增厚,内应力加大,易产生裂纹。
而脉宽小到一定值时,作用时间极短,形成气化加工,可以减小变质层厚度,改善表面质量,减小内应力,避免裂纹产生。
先进的慢走丝采用的脉冲电源其脉宽仅几十ns,峰值电流在1 000 A以上,形成气化蚀除,不仅加工效率高,而且使表面质量大大提高慢走丝加工采用水质工作液。
水有一定的导电性,即使经过去离子处理,降低电导率,但还有一定的离子数量。
当工件接正极,在电场作用下,OH-离子会在工件上不断聚集,造成铁、铝、铜、锌、钛、钨的氧化和腐蚀,并使硬质合金材料中的结合剂—钴成离子状态溶解在水中,形成工件表面的“软化层”。
曾采用提高电阻率的措施(由几十千欧?厘米提高到几百千欧?厘米),尽可能降低离子浓度,虽对改善表面质量起了一定的作用,但还是不能有效地彻底解决“软化层”的问题。
防电解电源是解决工件“软化层”的有效技术手段。
防电解电源采用交变脉冲,平均电压为零,使在工作液中的OH-离子电极丝与工件之间处于振荡状态,不趋向工件和电极丝,防止工件材料的氧化。
采用防电解电源进行电火花线切割加工,可使表面变质层控制在1μm以下,避免硬质合金材料中钴的析出溶解,保证硬质合金模具的寿命。
测试结果表明,防电解电源加工硬质合金模具寿命已接近机械磨削加工,在接近磨损极限处甚至优于机械磨削加工。
慢走丝常用加工工艺人为因素的控制与改善主要包括加工工艺的确定和加工方法的选择,这可以通过以下几点来实现:(1)实施少量多次加工。
对于这个量,一般由慢走丝机床的加工参数决定,根据使用日本Sodick慢走丝公司制造的慢走丝线割机的经验,除第1次加工外,加工量一般是由几十微米逐渐递减到几个微米,特别是加工次数较多的最后一次,加工量应较小,即几个微米,以至加工次数越多工件的表面质量越好。
由于减少慢走丝加工时材料的变形可以有效提高加工工件表面质量因而应采用少量、多次切割方式。
在粗加工或半精加工时可留一定余量,以补偿材料因原应力平衡状态被破坏所产生的变形和最后一次精加工时所需的加工余量,这样当最后精加工时即可获得较为满意的加工效果。
少量、多次切割可使加工工件具有单次切割不可比拟的表面质量,是控制和改善加工工件表面质量的简便易行的方法和措施(2)合理安排切割路线。
该措施的指导思想是尽量避免破坏工件材料原有的内部应力平衡,防止工件材料在切割过程中因在夹具等作用下,由于切割路线安排不合理而产生显著变形,致使切割表面质量下降。
(3)正确选择切割参数。
对于不同的粗、精加工,其丝速、丝的张力和喷流压力应以参数表为基础作适当调整,为了保证加工工件具有更高的精度和表面质量,可以适当调高慢走丝的丝速和丝张力,虽然制造线切割机床的厂家提供了适应不同切割条件的相关参数,但由于工件的材料、所需要的加工精度以及其他因素的影响,使得人们不能完全照搬书本上介绍的切割条件,而应以这些条件为基础,根据实际需要作相应的调整。
例如若要加工厚度为27mm的工件,则在加工条件表中找不到相当的情况,这种条件下,必须根据厚度在20mm~30mm间的切割条件和相应补尝量作出调整,主要办法是:加工工件的厚度接近哪一个标准厚度就选择其为应设定的加工厚度,而补偿量则根据加工工件的实际厚度,与表中标准厚度的差值,按比例选取。
(4)采用距离密着加工。
为了使工件达到高精度和高表面质量,可以采用密着加工,即应使上喷嘴与工件的距离尽量靠近(约0.05~0.10mm),这样就可以避免因上喷嘴离工件较远而使线电极振幅过大影响加工工件的表面质量。
(5)注意加工工件的固定。
当加工工件行将切割完毕时,其与母体材料的连接强度势必下降,此时要防止因加工液的冲击使得加工工件发生偏斜,因为一旦发生偏斜,就会改变切割间隙,轻者影响工件表面质量,重者使工件切坏报废,所以要想办法固定好被加工工件。
慢走丝变形问题及疑难加工凸模加工工艺凸模在模具中起着很重要的作用,它的设计形状、尺寸精度及材料硬度都直接影响模具的冲裁质量、使用寿命及冲压件的精度。
在实际生产加工中,由于工件毛坯内部的残留应力变形及放电产生的热应力变形,故应首先加工好穿丝孔进行封闭式切割,尽可能避免开放式切割而发生变形。
如果受限于工件毛坯尺寸而不能进行封闭形式切割,对于方形毛坯件,在慢走丝编程时应注意选择好切割路线(或切割方向)。
切割路线应有利于保证工件在加工过程中始终与夹具(装夹支撑架)保持在同一坐标系,避开应力变形的影响。
夹具固定在左端,从葫芦形凸模左侧,按逆时针方向进行切割,整个毛坯依据切割路线而被分为左右两部分。
由于连接毛坯左右两侧的材料越割越小,毛坯右侧与夹具逐渐脱离,无法抵抗内部残留应力而发生变形,工件也随之变形。
若按顺时针方向切割,工件留在毛坯的左侧,靠近夹持部位,大部分切割过程都使工件与夹具保持在同一坐标系中,刚性较好,避免了应力变形。
一般情况下,合理的切割路线应将工件与夹持部位分离的切割段安排在总的切割程序末端,即将暂停点(Bridge)留在靠近毛坯夹持端的部位。
下面着重分析一下硬质合金齿形凸模的切割工艺处理。
一般情况下,凸模外形规则时,慢走丝加工常将预留连接部分(暂停点,即为使工件在第1次的粗割后不与毛坯完全分离而预留下的一小段切割轨迹线)留在平面位置上,大部分精割完毕后,对预留连接部分只做一次切割,以后再由钳工修磨平整,这样可减少凸模在慢走丝线切割上的加工费用。
硬质合金凸模由于材料硬度高及形状狭长等特点,导致加工速度慢且容易变形,特别在其形状不规则的情况下,预留连接部分的修磨给钳工带来很大的难度。
因此在慢走丝线切割加工阶段可对工艺进行适当的调整,使外形尺寸精度达到要求,免除钳工装配前对暂停点的修磨工序。
由于硬质合金硬度高,切割厚度大,导致加工速度慢,扭转变形严重,大部分外形加工及预留连接部分(暂停点)的加工均采取4次切割方式且两部分的切割参数和偏移量(Offset)均一致。
第1次切割电极丝偏移量加大至0.5—0.8mm,以使工件充分释放内应力及完全扭转变形,在后面3次能够有足够余量进行精割加工,这样可使工件最后尺寸得到保证。
具体的工艺分析如下:(1)预先在毛坯的适当位置用穿孔机或电火花成形机加工好Φ1.0—Φ1.5mm穿丝孔,穿丝孔中心与凸模轮廓线间的引入切割线段l长度选取5—10mm。
(2)凸模的轮廓线与毛坯边缘的宽度应至少保证在毛坯厚度的1/5。
(3)为后续切割预留的连接部分(暂停点)应选择在靠近工件毛坯重心部位,宽度选取3—4mm。
慢走丝(4)为补偿扭转变形,将大部分的残留变形量留在第1次粗割阶段,增大偏移量至0.5—0.8mm。
后续的3次采用精割方式,由于切割余量小,变形量也变小了。
慢走丝(5)大部分外形4次切割加工完成后,将工件用压缩空气吹干,再用酒精溶液将毛坯端面洗净,凉干,然后用粘结剂或液态快干胶(通常采用502快干胶水)将经磨床磨平的厚度约1.5mm的金属薄片粘牢在毛坯上,再按原先4次的偏移量切割工件的预留连接部分(注意:切勿把胶水滴进下水嘴或滴到工件的预留连接部分上,以免造成不导电而不能加工)。
慢走丝3凹模板加工中的变形分析在慢走丝加工前,模板已进行了冷加工、热加工,内部已产生了较大的残留应力,而残留应力是一个相对平衡的应力系统,在线切割去除大量废料时,应力随着平衡遭到破坏而释放出来。
因此,模板在线切割加工时,随着原有内应力的作用及火花放电所产生的加工热应力的影响,将产生不定向、无规则的变形,使后面的切割吃刀量厚薄不均,影响了加工质量和加工精度。
针对此种情况,对精度要求比较高的模板,通常采用4次切割加工。
第1次切割将所有型孔的废料切掉,取出废料后,再由机床的自动移位、自动穿丝功能,完成第2次、第3次、第4次切割。
a切割第1次,取废料→b切割第1次,取废料→c切割第1次,取废料→……→n切割第1次,取废料→a切割第2次→b切割第2次→……→n切割第2次→a切割第3次→……→n切割第3次→a切割第4次→……→n切割第4次,加工完毕。
这种切割方式能使每个型孔加工后有足够的时间释放内应力,能将各个型孔因加工顺序不同而产生的相互影响、微量变形降低到最小程度,较好地保证模板的加工尺寸精度。
但是这样加工时间太长,机床易损件消耗量大,增加了模板的制造成本。
另外机床本身随加工时间的延长及温度的波动也会产生蠕变。
因此,根据实际测量和比较,模板在加工精度允许的情况下,可采用第1次统一加工取废料不变,而将后面的2、3、4次合在一起进行切割(即a切割第2次后,不移位、不剪丝紧接着割第3、4次→b→c……→n),或省去第4次切割而做3次切割。
这样切割完后经测量,形位尺寸基本符合要求。
4次及3次切割中各次的加工余量、加工精度、表面粗糙度的参考值见表1及表2。
初步估算一下,型孔之间的移位、穿丝、剪丝、上水、下水等均按1min计算。