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    模具廠電火花加工常見誤區(qū)剖析

    時間:2022/6/14閱讀:661
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    模具廠電火花加工常見誤區(qū)剖析

    電火花加工是模具制造中的一種重要工藝方法,尤其在注塑模制造中更為重要。而模具工廠在電火花加工環(huán)節(jié)中存在的一些誤區(qū),往往會導(dǎo)致加工精度、表面、效率等達(dá)不到要求。


    ● 一、定位方法的誤區(qū)
     
        電火花加工的精度控制和保證在很大程度上取決于定位精度。在通常采用的Z軸加工中,X、Y軸保證型腔位置要求,Z軸保證所加工型腔的深度要求。實現(xiàn)電火花加工定位的方法有多種,利用電極與工件進(jìn)行接觸感知的定位方法在模具企業(yè)被廣泛采用。
         這種定位方法相對簡單,是操作人員非常熟悉的。但我們可以發(fā)現(xiàn),如果電火花加工的精度要求很高,定位誤差要求不能大于0.01㎜,像在塑膠模的哈夫滑塊、上下模仁的對合、插穿部位等的加工,這些情況下使用上述方法將會有很大的難度,難以保證穩(wěn)定的定位精度,因定位超差導(dǎo)致零件反復(fù)修理、報廢的情況時有發(fā)生。
         對于數(shù)控放電機,推薦使用基準(zhǔn)球分中的方法,這是模具工廠放電的方法。通常的做法是:
    裝夾工件;
    在工作臺上放一個基準(zhǔn)球;
    在主軸頭上安裝測頭;
    使用測頭對工件分中;
    使用測頭對基準(zhǔn)球分中;
    取下測頭,安裝電極;
    之后的電極都是對基準(zhǔn)球進(jìn)行分中

      由于分中過程都是點對點的感知接觸,因而可實現(xiàn)μm級的高精度定位精度。另外,電極分基準(zhǔn)球的過程移動距離變小,可充分利用機床的行程,效率也提高了。
     
      當(dāng)然,如果生產(chǎn)工藝更完善的話,可以在機外通過三坐標(biāo)測量電極偏心,將偏心數(shù)值傳輸至電火花機床,在電火花機床上就無需再分中了,可以大幅度提高機床的稼動率,提升電火花加工的整體生產(chǎn)效率。

    ● 二、電極材料選擇誤區(qū)
     
         國內(nèi)大多數(shù)模具企業(yè)使用紫銅作為電極材料。在追求高效率加工的今天,你是否去考察過石墨電極的加工優(yōu)勢?或許你會簡單地認(rèn)為石墨電極只適用于大型模具加工或者粗加工。事實上,這種認(rèn)識是片面的或者還停留在傳統(tǒng)的制模觀念。
     
      合理選擇電極材料,可以從下列方面進(jìn)行考慮:電極是否容易加工成形;電極的放電加工性能如何;加工精度、表面質(zhì)量如何;電極材料的成本是否合理;電極的重量如何。在很多情況下,選擇不同的電極材料各有其優(yōu)劣之處,這就要求抓住加工的關(guān)鍵要素。如果進(jìn)行高精度加工,那就要拋棄電極材料成本的考慮,如果要求進(jìn)行高速加工,那就要將加工精度要求放低。 
     
        當(dāng)前越來越多的模具企業(yè),開始使用石墨電極來大幅度縮短模具制造周期。因為無論是銑削電極還是放電加工的過程,都能大幅度提升加工效率,這是石墨電極的顯著優(yōu)勢。另外,石墨做大電極重量輕,窄縫加工不容易變形,CNC銑削沒有毛刺,可設(shè)計整體電極來減少電極數(shù)目等等,都充分體現(xiàn)了石墨材料的優(yōu)勢。當(dāng)然了,在要求Ra0.4μm以下的精細(xì)表面加工,石墨加工就不太合適了。
     
          對于微細(xì)類加工,要求極低的電極損耗。這時就有必要選用優(yōu)質(zhì)的紫銅電極或者鉻銅電極。對于高附加值零件的放電加工,使用價格更昂貴的銅鎢合金能獲得更小的電極損耗,尤其在加工硬質(zhì)合金類工件。
     
    ● 三、電極火花位做得偏小,大幅度降低了加工效率
     
         大多企業(yè)都是從使用傳統(tǒng)放電機升級到數(shù)控放電機,不少工廠在使用數(shù)控放電機時,電極火花位工藝仍然參照傳統(tǒng)放電機,比如粗加工電極火花位取單邊0.15mm,精加工電極取單邊0.05mm。
     
         偏小的電極火花位大幅度限制了數(shù)控放電機不能使用更大的電流來進(jìn)行高速加工。事實上,在高速切入加工后,只需通過平動加工即可快速修光型腔側(cè)面,這是實現(xiàn)放電表面、效率、精度指標(biāo)效果的工藝方法。這里提供一個參考,數(shù)控放電機的粗加工電極火花位取單邊0.3~0.15mm,精加工電極取單邊0.15~0.05mm。需要參照放電面積與加工量,在面積允許的情況下,盡可能將火花位做大一些,可獲得甚至是高達(dá)幾倍的加工效率。
     
    方形深腔鏡面加工
     
    ● 四、仍然在使用手動夾頭安裝、調(diào)整電極
     
         企業(yè)出于實力或者成本的考慮,使用傳統(tǒng)的手動夾頭安裝、調(diào)整電極,這種方法簡單實用,被普遍使用。但一些企業(yè)購買了幾十萬的數(shù)控放電機,仍然在使用手動夾頭。
     
          使用傳統(tǒng)的手動夾頭,機床的實際利用率并不高,在不能滿足生產(chǎn)效能的情況下只能花更多的資金投資增加放電機床。事實上,好馬需配好鞍,數(shù)控機應(yīng)配置如3R快速裝夾定位夾具,可以省去人工打表的過程,減少了機床頻繁的待機,提高了生產(chǎn)效能。
     
    ● 五、使用數(shù)控機床,不用側(cè)打與斜打功能
     
         數(shù)控放電機可實現(xiàn)側(cè)打、斜打、多軸聯(lián)動加工。比如有一些注塑模的成型鑲件,四周有比較薄、深的膠位,這些部位就很適合側(cè)打。
     
         放電清除切削加工后剩下的刀具R角,是比較常見的加工類型,如果采用X、Y、Z三軸聯(lián)動的方法,即斜向加工,可避免因加工部位面積小而發(fā)生放電不穩(wěn)定、電極局部損耗的現(xiàn)象。
     
         模具上的斜澆口加工,很多工廠都是通過將模具擺斜來按照Z-垂直加工的。實際上,可以使用數(shù)控電火花機床的斜打功能來完成,設(shè)定起點、終點即可實現(xiàn)斜澆口的加工。需要在設(shè)計電極的時候就要按照斜打的方法設(shè)計電極。
     
         有的工廠配套了的數(shù)控電火花機床,機床也配有C軸。但在加工模具鑲件的牛角澆口時,不會使用C軸功能,為了實現(xiàn)牛角澆口的加工還是將鑲件分成2半來進(jìn)行鑲拼。實際上使用C軸的伺服加工即可完成。

    ● 六、大面積的高光潔度加工難以達(dá)到要求
     
         如果公司的模具放電加工都屬于大面積(30平方厘米以上)類型,并且表面都要求在VDI18以下,要求均勻一致的火花紋理,像電視遙控器類型腔。那么放電加工就是一個頭痛的問題,經(jīng)常會為了紋理作反反復(fù)復(fù)的修整,加工效率也很低。
     
         如果是批量放電加工大面積、大型腔類模具,應(yīng)考慮使用混粉加工技術(shù),可大幅度提高加工效率,更容易獲得大面積的精細(xì)紋理或者鏡面。
     
    ● 七、不正確的放電加工表面品質(zhì)控制
     
         一些模具企業(yè),制造的模具要求并不是很高,放電部位基本都要后續(xù)進(jìn)行拋光處理。在這種情況下,模具放電加工卻在追求VDI18(Ra0.8μm)以下甚至是鏡面加工的要求,而同時又在抱怨放電速度太慢,交期來不及。
     
         企業(yè)應(yīng)根據(jù)模具不同的要求來正確控制放電表面品質(zhì),分清楚放電的優(yōu)先級是效率還是品質(zhì)。對于大多數(shù)后續(xù)要進(jìn)行拋光處理的加工部位,放電加工達(dá)到VDI22(Ra1.25μm)或以上即可。對于細(xì)微的部位,為避免拋光變形可以加工精細(xì)些。這里需要強調(diào)的是,在追求VDI22以下的高品質(zhì)亞光表面要求時,放電時間會大幅度增加,同時電極損耗也會增加。
     
    ●八、鏡面放電加工誤區(qū)
     
         對于沒有接觸過鏡面放電加工的模具企業(yè),對這門技術(shù)會頗感興趣。但遺憾的是,由于缺乏實踐經(jīng)驗,他們的一些不正確的認(rèn)知,很容易導(dǎo)致出現(xiàn)加工失敗的案例。



      事實上,對于數(shù)控放電機來說,實現(xiàn)鏡面加工并不難,而像VDI7(Ra0.2μm)級別的亞鏡面才是具有*的加工難度。能否實現(xiàn)高品質(zhì)的鏡面效果,除選用的加工參數(shù)外,其很大程度取決于工件材料,某些材料如SKD11、DC53、仿冒S136是無論如何也達(dá)不到好的鏡面效果,因此一定要判斷材料再決定進(jìn)行鏡面放電,否則可能會浪費時間而達(dá)不到要求。
     
      鏡面加工的主要經(jīng)驗是時間的控制。多大的面積,應(yīng)該設(shè)定多少時間,有經(jīng)驗的師傅可靈活地實現(xiàn)高效率的鏡面生產(chǎn)。
     
     

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