电火花沉积堆焊技术的国内外应用现状
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电火花沉积技术发展及在模具上的应用电火花沉积技术,节能、省材、环保,应用广泛。
文章介绍了电火花沉积技术的特点、放电机理,分析了其应用现状,并提出相关建议以供参考。
标签:电火花;电火花涂层;压铸模具;热疲劳Abstract:EDM deposition technology is known for energy saving,material saving,environmental protection,and wide use. In this paper,the characteristics and discharge mechanism of EDM are introduced,its application status is analyzed,and some suggestions are put forward for reference.Keywords:EDM;EDM coating;die casting die;thermal fatigue电火花加工是一种常规的材料去除手段,在模具领域得到广泛地应用;电火花表面涂层技术是在电火花加工基础上发展起来的增材制造方法,在可在模具表面形成预防保护的涂层和堆焊修复工具和模具,具有一定的应用前景。
本文从技术基础及应用前景方面着重介绍电火花涂层的制造特点及在精密模具领域的发展潜力。
1 电火花涂层技术的特点电火花涂层是利用金属电极在金属工件表面做相对运动,在工件和电极的微区上产生微电弧,电弧同时熔化工件和电极形成金属熔滴,随后金属熔滴凝固在材料表面形成涂层,该涂层与结合面形成冶金结合。
由于电极和基体的熔化程度受电极极性和工艺参数的程度很大,导致形成的涂层成分和性能千差万别,当负极性连接时(工件接负),电极的熔化程度远高于基体,电极成分进入涂层的比例大幅度增加,因此涂层主要表现为电极的成分和性能,当电极选用特种材料电极时,处理的工件就同时具有了电极材料的性能。
电火花沉积技术研究现状及发展趋势
李晓迪;程战;邹斌华;王蒙
【期刊名称】《电加工与模具》
【年(卷),期】2024()S01
【摘要】详细介绍了电火花沉积技术的基本原理及其放电机理,从电极材料、工艺参数、沉积设备自动化及与其他技术复合加工等方面论述了该技术的研究现状和最新进展,旨在提高电火花沉积层的耐磨损、耐腐蚀及抗氧化等性能,为其试验的制定和生产提供一定的参考。
最后分析了该技术的应用现状、发展中存在的主要问题以及与国外的差距,指出我国表面技术研究者未来的主要研究方向,为其在各工程领域中的推广应用提供参考。
【总页数】8页(P18-25)
【作者】李晓迪;程战;邹斌华;王蒙
【作者单位】中国机械总院集团宁波智能机床研究院有限公司;宁波镭速激光科技有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TG661;TG431
【相关文献】
1.电火花线切割技术研究现状及发展趋势
2.电火花沉积技术研究现状及发展趋势
3.电火花沉积技术研究进展及其在航空制造中的应用
4.电火花沉积技术研究现状与展望
5.电火花沉积技术研究与应用进展
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电火花加工新技术及其发展趋势一,新技术的介绍近年来电火花加工方面的研究取得了许多新的进展,主要表现在突破了许多传统观念的束缚,产生了一些新的加工方法。
这些方法不仅可以进行体积去除,还可以进行表面陶瓷化改性和沉积;加工不仅可以在绝缘工作液中进行,也可以在气体中进行;不仅可以加工导电材料,也可以加工非导电材料,大大扩展了这一技术的应用领域。
近年来发展起来的电火花加工新技术主要包括:弯曲孔电火花加工,液中放电表面改性处理,绝缘陶瓷电火花加工,单次放电微细电极加工,放电堆积成型,气体中放电电火花加工,扫描创成电火花加工,钛合金表面电火花放电着色,反复拷贝法微细电极电火花加工,用直角三角形截面电极对单晶硅进行微细电火花加工,线电极电火花磨削精微、微细电火花加工,混粉镜面电火花加工,气体放电线切割加工,双电极电火花加工及电火花加工放电状态检测新方法,电火花加工放电位置可控性研究,新的摇动控制技术等。
限于篇幅,下面仅就几项最新技术成果加以介绍。
1.电火花加工与超声复合加工在电火花微小孔加工中,由于被加工孔的孔径细微(0 5mm以下),加工时放电间隙狭小(1 m左右),电蚀产物易聚积在孔的底部,排屑困难,稳定的放电间隙范围小且容易受其它工艺参数的影响,易造成频繁的短路和非正常的放电;同时,为达到较高的加工尺寸精度和表面精度,常采用减小单个脉冲放电能量的方法,减小材料的蚀除量,降低了加工速度;另外,由于微孔加工工具电极细微,当深径比较大时,异常放电易烧毁工具电极,造成加工不能稳定进行,可加工范围变窄,使传统的电火花加工在微细加工中不能成为有效的加工方法[1~2]。
目前常采用的提高电火花加工能力的方法,如人工排气法,强迫冲液或抽液法、加速工作液循环等方法,常因加工条件或加工要求的限制而无法实现。
因此,为改善电火花加工性能,在微细加工中,采用超声电火花复合加工是非常有效的手段。
在电极上附加超声振动,就可以使电极端面频繁进入合适的放电间隙,提高火花击穿的概率;同时由于超声的空化作用和泵吸作用,可以增大被加工材料的去除量,加速工作液循环,改善间隙放电条件,从而提高被加工孔的深径比、加工稳定性、生产率和脉冲电源的利用率,并且在振幅得到良好控制的情况下,可以获得更高的加工精度。
电火花成形加工技术的现状与发展趋势电火花成形加工技术是一种非常重要的加工方式,在机械制造、汽车、航空航天等行业中都有广泛应用。
本文将从现状和发展趋势两方面探讨电火花成形加工技术的情况。
一、现状1. 概括描述电火花成形加工技术是一种通过电火花针对工件进行沉积的加工方式,主要用于制造模具、模型、金属零件等。
2. 发展历程电火花成形技术最早出现于20世纪50年代,至今已经发展了数十年,从最初的手工操作、模拟控制到计算机辅助设计、数控加工,不断地在着力提升成形精度和加工效率。
3. 技术优势电火花成形加工技术具有精度高、加工能力强、成本低等优势,自动化程度越来越高,同时也得到了加工企业的广泛认同和使用。
二、发展趋势1. 改善机器性能当前,随着科技的发展和自动化加工的不断推进,电火花成形加工机床和设备的性能和水平也在不断提高,越来越多的自动控制技术进入到该行业中。
2. 提升加工质量近年来,随着电火花成形技术的不断发展,加工质量已经达到了较为稳定的水平,未来会通过不断地技术改进和提升,以更好的方式满足市场需求。
3. 减少人工操作在未来,电火花成形工程师将更多地关注如何在自动化系统中通过编程、模拟加工等方式减少人工操作,以提升加工效率和精度。
4. 强化数据管理在不断的技术革新中,与之相关的信息和数据处理也变得越来越重要,将会有越来越多的信息管理人员参与到电火花成形行业中,涉及到的数据管理技术也将越来越先进和复杂。
总体来看,电火花成形加工技术的发展前景非常广阔。
未来,电火花成形加工技术将会更加精密化、自动化,不断地为制造行业提供优质的加工解决方案。
浅析堆焊的应用现状及方法堆焊是一种常见的金属焊接方法,其基本原理是在被保护的焊接区域内不断添加金属材料。
这种方法可以将薄的金属材料焊接起来,同时还可以修复和加强已经损坏的零件。
本文主要对堆焊的应用现状及方法进行浅析。
一、堆焊的应用现状堆焊技术的应用十分广泛,其主要应用领域包括船舶建造、航空航天、石油化工、机械制造等。
以下是一些堆焊的具体应用场景:1.船舶建造在船舶建造中,堆焊技术可以用于修复船体损伤、加固船壳、增加船用设备的结构强度等。
与传统的船舶维修方法相比,堆焊技术的使用可以减少修复时间和成本。
2.石油化工石油化工行业对设备运行的可靠性要求极高,而堆焊技术则可以保障设备的运行安全。
具体来说,堆焊技术可以用于修复设备受损部位、加固管道连接点等。
3.机械制造在机械制造领域,堆焊技术可以用于修复受损零部件、加强结构强度、修复薄板等。
此外,堆焊还可以用于制造机械设备。
二、堆焊的方法1.手工堆焊法手工堆焊法是一种传统的堆焊方法,它的主要特点是操作简单、适用范围广。
但是,由于该方法需要工人手工操作,因此耗时和劳动密集,也容易产生焊接质量不稳定的问题。
2.自动化堆焊法自动化堆焊法是一种将焊接过程部分或全部自动化的堆焊方法,它能够提高生产效率和焊接质量。
3.金属粉末堆焊法金属粉末堆焊法是一种利用金属粉末进行堆焊的方法。
与传统堆焊方法相比,该方法有着更加精细的焊接热控制、更少的变形和残余应力等优点。
4.电弧堆焊法电弧堆焊是一种利用电弧熔化金属进行堆焊的方法。
其优点是可以将不同类型的金属材料焊接在一起,但由于其需要高温环境,因此存在较大的焊接变形和质量不稳定的风险。
5.激光堆焊法激光堆焊法是一种基于激光束进行焊接的堆焊方法,它能够实现高精度和高速度的焊接效果。
此方法适用于微小部件的修复、高精度零件的制造等。
三、堆焊的操作流程1.准备工作在进行堆焊前,需要进行表面清理,将焊接表面清洁干净,以保证焊接质量。
此外,还需要准备好堆焊设备和堆焊材料。