电火花加工是一个复杂的物理过程,主要包括以下几个阶段。首先是介质电离与击穿阶段,在工具电极与工件间施加脉冲电压后,工作液中的杂质或微观凸起处电场集中,自由电子在电场加速下撞击介质分子,引发电离,形成电子雪崩现象,进而产生导电的等离子体通道,即放电通道。这一过程通常在极短时间内完成,击穿时间约为 10⁻⁷ - 10⁻⁵秒。接着进入能量释放与材料蚀除阶段,放电通道内瞬间产生的高温(局部可达 8000 - 12000℃)使工件表面材料迅速熔化甚至气化,放电结束后,等离子体通道迅速收缩,产生冲击波将熔融材料抛出,在工件表面形成微小凹坑,单次放电形成的凹坑直径约为 5 - 500μm,深度为直径的 1/5 - 1/3。随后是消电离与介质恢复阶段,放电结束后,工作液迅速冷却,吸收残留热量,使通道内介质重新恢复绝缘状态,同时将蚀除的金属碎屑(直径约 0.1 - 50μm)通过流动带出加工区域。通过不断重复脉冲循环,众多微小凹坑累积起来,实现对工件的逐步加工和成型。火花机加工表面无毛刺,减少后续清理工序,提升效率。东莞放电火花机按需设计
火花机与 3D 打印的结合开创了复杂电极制造的新路径:3D 打印可直接成型传统加工难以实现的异形电极(如内部中空、多孔结构),材料利用率从 30% 提升至 90%;打印的铜 - 钨合金电极(含钨 30%)损耗率比纯铜低 50%,适合精密加工。应用流程为:3D 建模→打印电极(精度 ±0.02mm)→电火花加工→成品。在航空发动机燃油喷嘴模具加工中,该组合可实现内腔复杂流道的一次成型,加工周期缩短 50%,表面粗糙度达 Ra0.4μm,满足燃油雾化的精密要求。东莞数控火花机电火花机的加工区域防护门,防止工作液飞溅,保障安全。
五轴联动火花机通过 X/Y/Z 线性轴与 A/C 旋转轴的协同运动,可加工复杂空间曲面(如涡轮叶片、叶轮模具)。其技术包括:旋转轴定位精度≤5 弧秒,重复定位精度≤2 弧秒;采用 RTCP(旋转刀具中心点控制)功能,确保电极前列始终位于加工点,误差≤0.003mm;搭载三维仿真系统,提前模拟干涉情况,避免电极与工件碰撞。在航天发动机燃烧室模具加工中,五轴火花机可一次性完成半球形型腔与复杂冷却通道的加工,尺寸精度达 IT3 级,表面粗糙度 Ra0.4μm,大幅缩短传统多工序加工的周期。
异形石墨件(如不规则曲面、多凸起结构)装夹难度大,传统通用夹具无法准确固定,易导致加工过程中工件偏移,尺寸误差大,甚至损坏工件。石墨火花机提供定制化夹具服务,根据异形石墨件的结构特点,设计专属夹具,确保装夹稳固与精度。夹具采用大强度铝合金材质,重量轻且刚性强,针对工件异形结构设置定位销、吸附槽或弹性压块,实现多点定位与均匀夹紧,避免装夹变形;同时,夹具与设备工作台快速对接,定位精度达 ±0.002mm,更换夹具时间缩短至 5 分钟内。某航空零部件企业加工异形石墨导流件,使用定制化夹具后,工件装夹偏移量从传统的 0.01mm 降至 0.002mm,加工尺寸合格率从 85% 提升至 99.5%,且装夹时间从 30 分钟 / 件缩短至 8 分钟 / 件,生产效率大幅提升,成功满足航空领域对异形件的高精度要求。火花机加工时噪音低,营造相对安静的车间环境。
陶瓷模具(如氧化铝陶瓷)的火花机加工需采用 “电火花磨削” 工艺,其特殊性在于:电极选用铜钨合金(耐磨性好),工作液采用陶瓷加工液(含氧化铝微粒);加工参数采用低电流(≤5A)、高频率(5000Hz),通过 “微放电” 逐步去除材料,效率达 50mm³/min;需配合超声振动(频率 20kHz)辅助排屑,避免陶瓷粉末堵塞放电间隙。在陶瓷插芯模具加工中,该工艺可实现 φ2.5mm 孔的圆度误差≤0.001mm,孔径公差 ±0.002mm,满足光纤连接器的精密对接要求。数控火花机编程便捷,可预设加工参数,实现自动化作业。东莞放电火花机按需设计
电火花机的放电能量分级控制,适配粗、精加工需求。东莞放电火花机按需设计
火花机加工过程中,电极会因放电产生损耗,若不及时补偿,会导致工件尺寸偏差,传统设备需要人工定期测量电极损耗并调整,不繁琐,还易出现误差。石墨火花机配备智能电极损耗补偿系统,可实时监测电极损耗量,并自动调整加工路径与放电参数,确保加工精度稳定。系统通过在加工过程中采集放电电流、电压等数据,结合预设的电极损耗模型,准确计算电极损耗值,每 10 分钟自动补偿一次,补偿精度达 0.001mm。某汽车零部件企业使用该设备加工石墨发动机电极,即使电极损耗达 0.1mm,工件尺寸误差仍控制在 ±0.005mm 内,产品合格率始终保持在 99% 以上,较传统人工补偿方式合格率提升 12%。同时,省去了人工测量补偿的时间,设备连续加工时间延长 2 小时 / 天,月产能提升 15%,有效降低了生产成本。东莞放电火花机按需设计
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