CNC数控编程拆电极技巧教程一
一、何为电极
如图﹐即为一电极之3D形狀与实物照片。电极是用来进行电火花加工的媒介,它的材料要求导电性能良好,如:銅﹑石墨等。铜电极我们常称为铜公;石墨电极也常常被称为碳公;二、电极的作用电极常用于火花机的放电加工(放电加工是模具加工中重要的一环),电极更容易加工出各种产品的复杂形状,电火花加工精度更高、模具狭小需要用电极成型。
三、电极与电火花成型加工原理电火花加工是基于脉冲放电的蚀除原理进行蚀除工件材料加工时,工具电极与工件材料不接触,上海加工,两者之间宏观作用力。
四、什么情况下需要拆电极铣床铣不到的部位区域过小、深度过深)模具材料的硬度过高时(刀具难以直接加工)产品外观的特殊要求(火花纹面、镜面等)
五、电极构成形体部份(产品形状、模具角落)电极基准(工具校正分中、碰数)夹持部份(加工时固定工件作用)
六、电极之各部分关系电极基准框与形体 单边距离 2-5 mm电极基准框为整数,配合开料尺寸定义电极基准框高度一般为 5-10 mm基准面与模仁碰数面尺寸为整数 3-5mm
切削加工大致分为车削、铣削及以心齿为主的切削(钻头、立铣刀端面切削等),这些切削加工时的切削热对刃尖的影响也各不相同。车削在连续切削时,刃尖承受切削力无明显变化,切削热连续作用于切削刃上;铣削则是一种间断切削,切削力断续作用于刃尖,切削时将发生振动,切削时加热非切削时冷却交替进行,总受热量比车削时少。
铣削时切削热是一种断续加热现象,刀齿非切削时即被冷却,这将有利于刀具寿命延。日本理化研究所对车削铣削刀具寿命作了对比试验,铣削所用刀具为球头立铣刀,车削为一般车刀,两者相同被加工材料切削条件(由于切削方式不同,切削深度、进给量、切削速度等只能做到大体一致)及同一环境条件下进行切削对比试验,结果表明,铣削加工对延具寿命更为有利。
利用带有心刃(即切削速度=0m/min部位)的钻头、球头立铣刀等刀具进行切削时,经常出现靠近心刃处工具寿命低下情况,但仍比车削加工时强。
切削难加工材料时,切削刃受热影响较大,常常会降低刀具寿命,切削方式如为铣削,则刀具寿命会相对长一些。但难加工材料不能自始至终全部采用铣削加工,间总会有需要进行车削或钻削加工的时候,因此,cnc加工厂家,应针对不同切削方式,采取相应技术措施,提高加工效率。
切削难加工材料时,刀具形状化可充分发挥刀具材料性能。选择与难加工材料特点相适应前角、后角、切入角等刀具几何形状对刃尖进行适当处理,CNC数控加工,对提高切削精度延具寿命有很大影响,因此,刀具形状方面决不能掉以轻心。但随着高速铣削技术推广应用,近来已逐渐采用小切以减轻刀齿负荷,采用逆铣并提高进给速度。
对难加工材料进行钻削加工时,增大钻尖角,进行十字形修磨,降低扭矩切削热有效途径,它可将切削与切削面接触面积控制在范围之内,这对延具寿命提高切削条件十分有利。钻头钻孔加工时,切削热较易滞留切削刃附近,而且排屑也很困难,切削难加工材料时,这些问题更为**,必须给以足够关注。
为了便于排屑,通常钻头切削刃后侧设有冷却液喷出口,可供给充足水溶性冷却液或雾状冷却剂等,使排屑变得更为顺畅,这种方式对切削刃冷却效果也很理想。近年来,已开发出一些润滑性能良好涂层物质,这些物质涂镀钻头表面后,用其加工3~5d浅孔时,可采用干式钻削方式。
孔精加工历来采用镗削方式,不过近来已逐渐由传统连续切削方式改变为采用等高线切削这类间断切削的方式,这种方式对提高排屑性能延长工具寿命均更为有利。因此,这种间断切削用镗削刀具设计出来后,立即被应用于汽车零件CNC切削加工。螺纹孔加工方面,目前也采用螺旋切削插补方式,切螺纹用立铣刀已大量投放市场。
如上所述,这种由原来连续切削向间断切削转换,随着对CBN切削加深而进行的一个渐进过程。采用此种切削方式切削难加工材料时,可保持切削平稳性,且有利于延长工具寿命。