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电火花操作步骤与注意事项及电火花基础知识讲解:
电火花机操作步骤以及注意事项
电火花机主要用于电火花机加工,但电火花机的操作中一定注意步骤以及注意事项,具体步骤如下
1.电火花机首先检查电源总开关ON校正垂直。
2.装上电极与夹头.平行基准,将工件放于磁器工作台上,校正平行基准后吸磁固定。寻边时将AT詷至OA。
3.以电极寻工件之放电位置X.Y坐标.PA20μS~45μS铜为正极。
4.极性选择.工件为负极)放电时间PA之搭配。
5.电流AT调整.粗放(电极单边间隙0.12ATS~45A,PA60s~120μs,其具体条件要以放电电极面积大小而定,放电面积较小时,粗放可用1.5A90μS小于1mm2时)以勉电极过于损耗;细放(电极单边间隙0.04,AT1.5~SA.PA20μS~60μs,细放之放电面积较大时,先用AT1.5PA60μS将侧壁放至0.1左右时改用AT3A.PA30μS利剩下0.030,然后改用AT1.5A.PA30μS放至0.005,最后单边侧修0.025AT1.5APA30μS放电间隙电压调整。
6.休止时间PB.粗放时PB3~4,间隙电压调至3或4,细修时PB调至5或6,间隙电压调至5或6脤动设定, 7.伺服强弱.粗放时,伺服调至6或7,机头上`下脤动时间分别设定为5\4或4\4细放时,伺服调至5,机头上下脤动时间分别设定为5\2或6\3睡眠开关开启(打开时其指示灯亮)。
8.将液位控制开关打开(打开时指示灯为闪烁状).达Z轴基准面位置。
9.手动伺服进刀.设定放电深度,进行深度设定时,待电极与工件完全接触之瞬间输入数据,然后视其差值进行Z轴补正。不得将F1开关压下来设定深度)。
10.加工液压马达ON,冲油位置调整。
11.放电开关ONA表指数。
12.观察V表.伺服稳定指示灯是否稳定。
13.确认放电位置是否正确。
14.加工完毕之工件电极及相关之图档放置于相应的指示位置。进行电火花机加工时,工具电极和工件分别接脉冲电源的两极,并浸入工作液中,或将工作液充入放电间隙。通过间隙自动控制系统控制工具电极向工件进给,当两电极间的间隙达到一定距离时,两电极上施加的脉冲电压将工作液击穿,产生火花放电。所以操作者经专业学习,指导老师同意,才能单独操作,操作中一定要注意安全。
电火花强化模具应用
电火花强化工艺是一种简便而灵活的金属表面处理方法,它是利用脉冲电路的充、放电原理, 采用硬质合金等导电材料作为工具电极(一般接电源的正极),在空气或特殊的气体中使之与被强化的金属件(一般接电源的负极)起反应,把一种导电材料(即工具电极材料),涂覆到另一种导电材料的表面上(即转移到模具的工作表面上),从而形成了强化层,可改善模具工作表面的物理、 化学性能,提高它的工作面的硬度,増强耐磨性。因此,它既能保持模具基体金属的原始性能,又 能延长模具的使用寿命及其它的修复工作,具有较好的经济效益。
1.电火花强化工艺的机理
在工具电极与被强化金属工件之间接上直流或交流电源,在振动器作用下使工具电极与被强化 金属工件之间的放电间隙频繁发生变化,从而实现对模具工作面的金属强化。
当在工具电极与被强化金属工件之间分开并有较大的距离时,这时电源经过电阻R对电容充电 (即充电阶段),与此同时工具电极在振动器的作用下逐渐趋向被强化金属工件运动。当工具电极 与被强化金属工件之间的间隙达到某一距离时,而间隙中的空气被击穿,产生火花放电,使电极端 部与被强化金属工件材料表面局部微区产生熔化,甚至气化。当工具电极在振动器的作用下,继续 接近并与被强化金属工件接触,电火花停止,在接触处流过短路电流,使该处继续熔化、加热。工 具电极材料继续下降,并对被强化金属工件熔化的微区施加一定的压力,使工具电极与被强化金属 工件熔化部分的液体压合渗透,各种元素进行急剧扩散形成金属或者新的化合物溶渗层。工具电极 在振动器作用下,离开被强化金属工件,由于被强化金属工件热容量比电极大,被强化金属工件放 电部位急剧冷却,从而形成新组织结构的强化层。这样,经过多次充放电,并相应移动工具电极的 位置,就在被强化金属工件表面形成了强化层。余姚造型编程培训、余姚UG造型培训、余姚Pormill编程培训、余姚SolidWorks造型培训、余姚CimatronE造型编程培训、余姚模具造型编程培训
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MCS(Machine Coordinate System 机械坐标系它是所有刀具路径输出点的基本位置。一旦移动机械坐标系,系统就得重新建立刀具路径输出点。开始时没有对MCS作任何操作的情况下,MCS是和绝对坐标系一致的,并且MCS是被保存在零件文件里的。
RCS(Reference Coordinate System参考坐标系
Link Mcs/Rcs 用于把RCS 和MCS关连起来,令两者重合,(原点位置和坐标轴方向都重合)
1: 水平用于设置刀具进入或退出工件侧面的最大水平安全距离。
2: 直立用于设置刀具进入或退出上一切削高度(或素材平面上方)的最大垂直高度安全距离。
3: 最小用于在设置安全平面高度之前,设置刀具与铣削平面之间的距离。当系统没有定义安全平面,且其水平和垂直安全距离都没有超过此设置值时,系统将把该最小距离作为进刀和退刀的安全距离。
4: 安全平面作为在进行至下一切削区域前,须把刀提到的安全平面,使用时如选择该选项,安全平面高度会与整体安全平面高度相同。
5: 先前平面选择该选项后,系统以上一单节的安全平面,作为在行进至下一切削区域前,须把刀提到的安全平面高度,使用时选择该选项,安全平面高度与上一单节安全平面设置相同。
6: 素材平面选择该选项后,系统以素材的最高平面,作为在行进至下一切削区域前,须把刀提到的安全平面高度。使用时选择该选项,则安全平面高度会与素材平面设置相同。
7: 直接如无指定进刀起始点,系统将直接移动至开始铣削点。
自动类型
1: 当其设置为线性时,系统将产生线性进刀路径。当其设置为圆弧,则产生的进刀路径将沿着圆弧行进,其圆弧半径可由圆弧半径的输入值决定。
2: 激活区间用于设置边界与自动的线性或圆弧的最大距离。在设置它的距离后,系统将计算其相当于刀具横向进给的数目,作为其边界开始铣削点与实际进刀点的距离。
3: 重叠距离用于设置进刀起始点和退刀结束点的相重叠距离。该设置主要用于消除铣削时可能残留于进刀点的残料。
区域排序
标准方式是让系统自行决定切削顺序;优化是根据切削时间上效率最高的顺序进行切削;按进刀点按预钻点分别按定义的起始点和预钻点的顺序进行切削。
自交当切削方式为标准走刀方式时,不管其刀具路径是否产生过切的状态,系统都将依照所设置的刀具路径行走,当其打开时,系统将依照原先设置的刀具路径行进,当其关闭时,则刀具遭遇过切的情形时,系统将会提刀避免过切的区域。
区域连接在用跟随周边跟随工件及配置文件的铣削路径在彼此相连接的铣削区域内,尽量保持不提刀的连续刀具路径。使用时只需选中该选项即可。
边界近似跟随周边跟随工件及配置文件的铣削路径时,减少程序执行时间及缩短刀具路径长度的设置。当边界或岛屿为二次圆锥曲线或B-样条时,可将此设置为打开,以产和较佳的近似边界刀具路径。
容错加工它须与铣削依据相互配合,当关闭时铣削时将依据零件几何图形的外形铣削,当打开时,则以零件的轮廓外形铣削。
防止底切,用于设置在操作选项为CAVITY-MILLL时,能够对铣削区域有倒勾处作过切侦测,但不切削其过切区域。使用时只需找开即可。
修剪由过切时
警告,用于指定当刀具过切曲面时,系统对该路径项目及CSLF文件发出一个警告信息,但不改变其过切的刀具路径。
跳过用于删除检查曲面过切部分的刀具位置,并产生直线的刀具路径,从过切前最后的刀具位置,到刀具不再过切的位置,检查曲面的起始位置。
退刀,系统依照不切削操作的参数设置,避免刀具过切检查曲面的产生。
在凸角处延伸
是为了进一步控制刀具路径,避免在刀具切削经过内部突出部分时停留在凸角处。当选上时系统将刀具路径延伸到凸角端点的高度,再将刀具移动至凸角的另一侧。避免退刀/移动/进刀这一循环。还可设置最大角度,当凸角角度超过该设置值时,系统不再将刀具路径延伸至凸角端点的高度。所产生的延伸刀具路径将输出为切削操作,该选项只适用于固定刀轴的曲面轮廓加工。
斜向上/下角度:设置在指定刀具上下行运动是的角度范围。角度的起点在与刀轴垂直的平面上。
斜向上角度:输入的上行角度必须介于0-90之间,刀具上行的范围不超过指定值的任何角度。
斜向下角度:输入的上行角度必须介于0-90之间,刀具上行的范围不超过指定值的任何角度。
应用于步距:该选框与向上/下角度配合使用。选上进,指定向上/下角度使用于横向进给的刀具移动。
优化路径:在使用向上/下角度,并配合单向或往复式走刀的切削形式时,选中该选框可使系统将刀具路径优化。最佳化是指刀具与零件保持最多的接触,尽量避免不切削的刀具运动。该选项只适用于向上角度90度且向下角度不0至10,或向下角度90度且上行角度为0至10度的情况。
延伸至边界:在仅向上或仅向下的切削程序中,将刀具路径的端点延伸至零件过界。如在仅向上的切削程序中设置 为关闭延伸,刀具路径就中零件顶部停止,向下角度为0
切削步距:是相邻两次走刀之间的距离。
Scallop Height残余材料高度值。
忽略岛屿,如果被选取的表面上有岛屿,则岛屿的边被忽略,岛屿的边上不会创建边界。
忽略倒角,如果被选取的表面上有倒角,则倒角被忽略,在倒角的两个相邻表面的交线处创建边界。
凸拐角
加圆弧:以凸拐角的交点为中心绕拐角产生一段圆弧刀轨
延伸相切:刀具超出边界形成尖锐的刀轨,这种方法有利于在工件加工出尖锐的凸角,但不适合高速加工。
忽略环此项只对表面有效,如果被选取的表面上有孔或岛屿,可以指定是否忽略这些或岛屿。在被忽略的孔或岛屿所在的位置计算刀轨时,认为表面是连续完整的,仿佛这些孔或岛屿不存在。
None 不忽略当前表面上所有的孔或岛屿
All忽略当前表面上所有的孔或岛屿
Same:忽略当前表面上的某些孔或岛屿。由Ignor loop in face 开关决定当前孔或岛屿是否被忽略。
射线状切削是沿给定边界方向并垂直于边界生成刀具路径,一般用于清根操作。
螺旋驱动是以螺旋形状从中心向外生成驱动点,然后沿刀轴方向投影到零件几何上开成刀轨。一般用于加工旋转形或近似旋转形的表面或表面区域。
刀轨驱动是利用一个刀位源文件中的刀轨作为驱动刀轨来定义驱动点,从而在当前操作中建立一个类似的曲面轮廓铣操作。沿已存刀位源文件刀轨生成的驱动点,沿刀轴方向投影到加工表面上,从而形成加工刀轨。
这是一个不太常用的驱动方法,优点是可以利用前面定义的操作的刀轨来作为操作的驱动刀轨,通常是利用前面定义的单层刀轨如平面铣刀轨,来作为轮廓操作的驱动刀轨。余姚造型编程培训、余姚UG造型培训、余姚Pormill编程培训、余姚SolidWorks造型培训、余姚CimatronE造型编程培训、余姚模具造型编程培训
余姚舜龙模具造型编程培训由10几年工作经验的高级工程师亲自手把手的教你,针对学徒的进度和学习中所出现的问题。一对一的作指导,并让你学以致用,切实掌握。针对目前很多学生毕业后没社会经验,选不好能学到学技术的单位,到培训班或学校学到的都只是一些理论知识,不但学习时间长,且动手能力也差,到了公司实际操作时却发现什么都不会,对于这一部分有一定基础,培训班,学校里出来的。舜龙数控培训可以强化培训实际操作能力,让你更有能力、有信心找到工作。
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设计指导方针
第一章:剪切制程
在板金产品加工方,剪床的作用越来越少,CNC冲床切割加工和分离技术的广泛应用,剪床主要是用于粗略的为NC数控冲床准备料片或者料带。
在成品尺寸是被剪切出来的场合,材料的厚度和平面尺寸,决定了其经济精度,厚一点和大一点平面尺寸的材料需要更大的公差。
在众多的板金产品中,(余姚造型编程培训),材料的厚度从0.13mm—6.35mm变化,其中有铁的和非铁的。剪床设备也各种各样的,从6.00×3500剪床到0.8×300的小型剪刀。
当然厚度比较厚的材料的公差在±1.52mm是正常的,而较薄的材料在较小的平面尺寸范内公差可以控制在±0.13mm内,建议你寻问你的材料供货商,其材料应使用何规格之设备。
对于板金的切割,多种操作可以实现,主要取决于目的或切割的形状,这章的中心是剪切制程。
切边特性
无论什么时候金属切割,不管是剪、冲、压等,切边的特性都是相似的,切割有三个阶段,当切边的时候:初始的塑性变形,刺破,撕裂;在初始的塑性变形过程中,(余姚造型编程培训)“变形半径”或“光滑区”形成,在刺破过程中,“切边”或“磨光”区形成,在撕裂过程中,断层和毛边产生。
剪床和其它的金属切割设备常常维护调整,以提供合格的切削质量,产生极小的毛边和减少刀具和工具的磨损,这样,刺破产生在将近1/3的料厚的地方,撕裂发生在残余材料上,适当的调整后,毛边很少超过10%的料厚。
设备的性能
各种各样的剪床设备在使用,主要的部件包括框架,床身,工作台,上梁滑块,压脚,定量规,动力机构和剪刀,压脚。沿着床身安置靠近刀口位置,它使料件紧紧地固定在剪切位置上。
后定规通过预先决定好的尺寸在折刀下定位料件,它们可以简单复杂,机械止位或者是一系列探测器,当超过一个探测器有感应时机器就会运转。(余姚UG培训)依赖于类型和复杂程度,后定规可以是手动的,也可是编程的。
前定规经常用于定位料件,特别是当加工大工件时。他们可能是机械似的或可编程的,边定规,也定规,也被称为“Squaringarms”垂直安装在刀口下面,在床身的左边或右边,辅助将料件定位在刀口下面。
操作
不考虑结构,尺寸或者束度,所有的剪切设备的操作都是相似的。薄板料件提前放在工作台上直到接触后定规。切割线在刀口下面。当机器开动,压脚夹住料件,刀口和料件成一定角度逐步切断料件,就像断头台的铡刀一样。
取决于适用,剪床可能是从前面进料或后面进料,后面进料可以减少对料件后续切削的处理,但需要增加一个操作人员。
质量维持
主要的质量检测是在剪切操作过程就进行的,质量控制因素包括原始平板料件的平面度,通常的表面和边的状况。表面缺陷和滑轮摩擦的痕迹,扳状通常在筒状,扳状材料上,通常这些缺陷是可以被制造商接受的,除非这些印迹会影响产品的最终外观,材料表面分层,表面会有其他物质或其他严重缺陷,也可能被标识和拒绝。
表面包括历层和其他一些缺陷,在材料中也可能被标识和造成拒绝。余姚造型编程培训、余姚UG造型培训、余姚Pormill编程培训、余姚SolidWorks造型培训、余姚CimatronE造型编程培训、余姚模具造型编程培训
余姚舜龙模具设计数控编程培训成立于1998年,是一家专业的余姚UG模具设计培训、CNC数控编程、加工中心编程培训、Powermill模具数控编程培训、三轴四轴五轴编程、UG产品设计培训、PRO/E产品设计培训、PRO/E模具设计培训、SolidWorks机械设计培训、Cimatron数控编程培训、CATIA曲面设计培训、AutoCAD机械制图培训、CAXA机械制图培训。大型数控模具培训基地,注重从理论到实际上机操作实训、加工工艺讲解、工厂工程师设计全流程教学的实战式培训机构,采用工厂案例,接单模式作为上课教案,均为工厂新的图档、所有授课老师全程跟进辅导,及时解决学生上课及上机过程中的疑难问题,注重学员的动脑和动手能力.真正做到:培训一名,成材一名。舜龙教育以完善的培训体系、雄厚的师资力量、的培训效果被业界公认为国内的数控模具技术培训。
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余姚舜龙模具设计数控编程培训实战教学特色2:公司现拥有工程部拥有数控编程车间和模具车间,对于想学技术的人来说是个难得的机会,学徒通过“全程工厂浸泡式”学习,加上工程部模具设计工程师手把手贴心传授你经验和思路,让学员轻松迈过“经验”的门槛。理论加实战合格后根据课程颁发<工程师>或<设计师>证。
专业1:产品设计,模具造型,机械制图【全程工厂式实战】学完安排【*就业】
(UG,PROE,CATIA,Cimatron,SolidWorks,AutoCAD ,CAXA)学习图纸造型+实体造型+卡尺造型+曲面设计+点造型+图片造型+产品外观结构设计+产品内部结构设计+逆向工程+模具造型+模具工程图纸设计+出二维工程图纸+ISDX高级造型+抄数+图片造型+模具分模+爆炸图+高级复杂的曲面设计造型诀窍+多线面的拆分技巧比如 3边 5边 7边面 补破衣等等+重新造型模块+老工程师亲自指点一学就会+函数实体造型。直到造型全部学会为止。让徒弟最终实现没有不会做的造型为止,随便多复杂的造型都没问题。《理论加实践合格颁发三维设计师级证。》
专业2:模具设计,模具制造【全程工厂式实战】学完安排【*就业】
(UG,PROE,Cimatron,SolidWorks,CATIA,Mastercam,PORMILL,JDpaint,AutoCAD ,CAXA)学习半自动模具分模+全自动模具分模+拔模分析+模具修改+模具结构分析+模流分析+橡胶及吹塑模具密封+吹塑模具及橡胶模具刀口注意事项+压铸模具排气+塑料料性分析+色板配比+钣金展开+钣金成型+钣金排样+全套模具工程出图+行位模具+ 斜顶模具+滑块模具+一模多穴+多合模具+油缸模具+斜顶模具+推板模具+水路系统设计+浇注系统设计+顶出系统设计+电脉冲线切割出图+取电极铜公+2D和3D互转+模具爆炸图,不管是 (钣金模具设计) (五金模具设计) (级进模)(拉伸模)(塑料模具设计)(橡胶模具)(吹塑模具)(中空模具设计)等等都能独立设计为止,最终让徒弟最终实现没有设计不出的模具为止。不管模具有多复杂都没问题为止。《理论加实践合格颁发模具工程师级证。》
专业3:加工中心编程,雕刻机编程培训 【全程工厂式实战】学完安排【*就业】
(UG,Cimatron,CATIA,Mastercam,PORMILL,JDpaint,AutoCAD ,CAXA)辨认+材料辨认+工件模具产品编程思路分析+各种编程技巧+各种材料吃刀量+各种使用技巧及注意事项+工件残余量计算方法+二次开粗+各种牌子的加工中心雕刻机程序后处理+程序后处理注意事项+刀路优化+各种成型刀的磨法+快速成型编法+塑料件 铜件 铝件 铁件 编程方法吃刀量等+各种模具编程方法+打表对刀分中刀路输入实战+各种材料(成型刀)磨法和夹具的设计 等2000多套案例,让徒弟突破对各种 产品 工件 模具的限制,不管什么机床 什么模具 产品 铝件 铜件 铁件都能手到擒来,轻车熟路为止 看到要加工的东西在脑袋里马上浮现出编程思路的条件反射为止。《理论加实践合格颁发3D编程工程师级证。》
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