在多晶钻石和上进行超声波振动辅助压微电放电加工的比较研究
Cheng Guo1,2, Longhui Luo1,2, Zhiqiang Liang3
1Guangdong Provincial Key Laboratory of Micro/Nano Optomechatronics Engineering, College of Mechatronics and Control Engineering, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China.
Micromachines
|April 27, 2024
概括
超声波振动增强了的微电放电加工 (微EDM),但可以阻碍高电压的多晶钻石加工. 这项研究揭示了优化微型EDM流程的材料特异效应.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 制造业 工程 制造工程
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
背景情况:
- 压式微电放电加工 (micro-EDM) 对于制造微型复杂结构至关重要.
- 机械加工效率和排放稳定性仍然是微型EDM的重大挑战.
- 超声波振动被探索为一种提高微型EDM性能的方法.
研究的目的:
- 为了比较研究超声波振动对聚晶钻石 (PCD) 和纯 (TA2) 的压沉微型EDM的影响.
- 为了评估超声波振动对加工效率和在不同开放电路电压下放电特性的影响.
- 阐明不同材料的超声波振动辅助的基本机制.
主要方法:
- 在PCD和TA2上进行了压微型EDM的比较实验.
- 在微EDM过程中应用超声波振动.
- 系统调整的放电参数,包括开放电路电压 (100V和200V).
- 分析了使用放电波形,运动轨迹,有效放电计数和槽形状的结果.
主要成果:
- 超声波振动在100V时促进了PCD的微EDM,但在200V时显示出抑制作用.
- 超声波振动在100V和200V时一致促进TA2的微EDM.
- 确定了机制:通过PCD的化改善了碎片的去除,并且由于TA2的低导热性,由于TA2的弧断/增强的热传输.
结论:
- 超声波振动对压式微型EDM的作用取决于材料.
- 优化超声波振动参数对于不同的材料和电压条件至关重要.
- 这些发现为超声波振动辅助微型EDM的工业应用提供了宝贵的指导.


