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电火花腐蚀是一个浸在不导电介质中的两个导体表面的电子冲击放电的过程。 1 Z6 H1 D* [- x& {/ O9 B3 _
我们可以用一个众所周知的现象来描述这一过程:一颗子弹射击一坚硬表面,冲击力导致碎片洒向空中,而弹坑留在表面。如果很多弹头持续撞击此表面,表面会改变形状。腐蚀的程度和最终的形状取决于弹头的尺寸、速度、数量、频率以及气流冲击的强度。 9 q. H8 [% i, \0 d4 A
如果我们用这一现象来解释电火花原理,则我们定义电极与加工工件的电子发射为弹头,不导电介质流动作为空气流。过程中产生的热,导致电子发射区域附近产生气泡,气泡直至电子发射结束才停止。这个弹头不断在冲击部位爆炸,蒸发了工件上的小碎片。冲击和碎片的蒸发在电交换过程中连续进行。 $ l% \, b( d0 H! a( v& j
高温熔化金属所产生的高压可与不导电介质气泡蒸发后所产生的压力成正比。当放电结束及停顿时,在这一空隙冲击部位留下的气泡及熔化物体得以挥发尽。这一物体,固化为小球被电流清除。
3 Q" |3 T' F5 \' x, J5 D这个过程根据工作要求,每秒重复多次,是可以控制及设计的 ?, @& g$ U" a/ g
放电是在电极与加工工件距离最小的一些点上进行的。这个距离被称为“GAP”。如果GAP是固定,则电腐蚀将渐进减小。因为这个面固定,电腐蚀的速度会越来越弱。 ' p* E. K& e# h/ X. b
总的加工平面确定后,GAP由机械装置控制减小,使过程得以继续。 4 N6 H' I2 r' J; L( f! i; h
放电的能量决定了电腐蚀金属的数量和腐蚀表面的粗糙程度。 2 y5 A2 G( w. d: W/ W6 f
这个能量由电流脉冲强度和其频率决定。
& V; f; E# V, J/ J' K电腐蚀的速度与放电的电流成正比。, y2 u0 c0 ~$ O: _5 Y
3 V4 Y- d& b$ ~# [6 I1 i9 |0 k[ 本帖最后由 equire 于 2007-4-1 01:06 编辑 ] |
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