微细电火花加工中工具电极及加工材料蚀除温度场仿真毕业设计.doc
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1、毕业设计(论文)任务书专业 机械设计制造及其自动化 班级 机械072 姓名 XX 下发日期 2011-3-6题目微细电火花加工中工具电极及加工材料蚀除温度场仿真专题主要内容及要求主要内容:本次设计的课题是微细电火花加工中工具电极及加工材料蚀除温度场仿真。通过利用Marc软件模拟单脉冲条件下微细电火花加工过程中工具电极和工件的温度场变化。要求:(1)以传统电火花加工理论为基础,从电火花加工中影响材料放电蚀 除的主要 因素入手,分析微细电火花加工的机理和特点; (2)翻译不少于5000字的外文资料;(3)熟悉Marc软件指令,会利用该软件进行建模,模拟温度场;(4)建立微细电火花的热源模型,通过温
2、度场仿真结果,揭示微细电火花加工过程中工具电极和工件温度场的变化规律和特性;(5)整理资料、撰写论文,内容不得少于2万字,要求内容丰富,图文并茂。主要技术参数脉冲电压 25V ;峰值电流 2.2A ;脉宽 8m ;脉间 20m ;黄铜,高速钢物性参数曲线图;1/4模型 ;进度及完成日期3.83.15 查找相关资料,熟悉课题内容和相关知识,进行毕业实习。3.163.21 安装Marc软件,学习并熟悉软件命令。3.223.29 查找和学习资料,加深微细电火花加工相关理论知识。3.304.6 翻译外文资料。4.74.14 书写论文第一部分,即绪论部分。4.154.30 书写论文第二部分,即微细电火花
3、加工相关原理部分。5.15.31 书写论文第三部分,并且学习利用MARC软件模拟温度场。6.16.16 反复整理和修改论文,最终完成论文。6.176.20 做好ppt,打印和装订论文,做好论文答辩准备。教学院长签字日 期教研室主任签字日 期指导教师签字日 期指 导 教 师 评 语 指导教师: 年 月 日指 定 论 文 评 阅 人 评 语 评阅人: 年 月 日答 辩 委 员 会 评 语评定成绩指导教师给定成绩(30%)评阅人给定成绩(30%)答辩成绩(40%)总 评答辩委员会主席签字摘要微细电火花加工是电力、磁力、热力、流体动力、电化学等综合作用的过程,但其本质是热过程,其中热力在微细电火花加工
4、过程中起了决定性的作用。因此,研究微细电火花加工中温度场的变化规律是十分必要的。在本论文中,通过选取合适的热源模型,利用MARC软件对单脉冲条件下微细电火花加工中工具电极和工件的温度场进行了数值模拟,分析了微细电火花加工中工具电极和工件材料的温度场变化规律,这有助于更加深入的了解微细电火花加工过程中能量及热传导状况,促进了对微细电火花加工机理的理解。另外,在实际应用中,模拟微细电火花加工中工具电极和工件材料温度场对于改进其加工方法,预测工艺参数,提高加工零件表面质量等方面也具有很重要的意义。关键词:微细电火花加工;温度场仿真;有限元;MARC软件 AbstractMicro-EDM is th
5、e electrical, magnetic, thermal, fluid dynamics, electrochemistry and other comprehensive process, but its essence is the process of heat, heat played a decisive role in the micro-EDM process. Therefore, the study of the temperature variation in micro-EDM is very necessary.In the paper, by selecting
6、 the appropriate heat source model, I used MARC software to simulate tool electrode and workpiece temperature field in single-pulse conditions micro-EDM, furthermore, I analysed micro-EDM tool electrode and workpiece materials temperature variation, which helps me have a more in-depth understanding
7、of energy and heat transfer conditions in micro-EDM process, it also promote me the understanding of the mechanism of MEDM . In addition, in practical applications, the simulation of tools electrode and the workpiece material temperature field for micro-EDM can help improving processing methods, pre
8、dicting process parameters and improving the surface quality,which also has very important significance.Key words:Micro-EDM;Temperature Field Simulation;Finite element;MARC Software目录摘要IABSTRACTII目录III第1章 绪论11.1 课题研究的目的和意义11.2 微细电火花加工的研究现状及成果11.3 有限元法仿真在电火花加工中的应用51.4 课题的主要研究内容7第2章 微细电火花加工的相关原理92.1 微
9、细电火花加工的基本原理92.2 微细电火花加工的微观过程102.3 微细电火花加工的实现条件102.4 微细电火花加工的工作介质选择112.5 微细电火花加工过程中的极性效应122.6 微细电火花加工技术的特点132.7 本章小结14第3章 单脉冲条件下微细电火花加工的温度场仿真分析153.1 微细电火花加工温度场分析153.2 温度场仿真软件193.3 单脉冲温度场的数值模拟283.4本章小结34结论35参考文献36致谢38附件139附件258第1章 绪论1.1 课题研究的目的和意义对微细加工极限的追求逐渐成为现代制造技术中发展的趋势之一。而微细电火花加工方法由于具有在加工过程中对工件的宏观
10、作用力小,加工精度高,能加工微三维结构等特点,在微细加工中具有重要的作用。微细电火花加工是电力、磁力、热力、流体动力、电化学等综合作用的过程,但其本质是热过程。在微细电火花加工过程中,对工件的蚀除作用力虽然很多很复杂,但热力起了最主要的作用。因此,模拟微细电火花加工过程中工具电极和工件的温度场变化规律对于理解微细电火花加工的机理和特点具有重要的作用,此外,研究温度场的规律也可以预测工艺参数,这对于改进加工方法,提高工件加工速度,提高表面加工质量也具有重要的意义。1.2 微细电火花加工的研究现状及成果现代制造技术的发展有两大趋势,一个是向着自动化、柔性化、集成化、智能化等方向发展,即现代制造系统
11、的自动化技术;另一个就是寻求现有制造技术的自身微细加工极限。众所周知,传统的机械加工并不擅长加工尺寸极小的形体,随着工程技术领域对微型机械的迫切需求,微细加工技术正受到人们普遍的关注。由于微细电火花加工(Micro-EDM,以下简称为MEDM)拥有独特的优点,所以能制成各种极微细的高硬度(金刚石烧结体,硬质合金等)工具、模具及复杂形状的三维工件。相对于微电子机械技术而言,微细电火花加工具有设备造价低廉,加工精度高且适应性广,并可加工出复杂的三维曲面微细结构等特点。因此,微细电火花加工技术将会成为微细三维结构模具型腔制作的主流技术之一。电火花加工的成形加工是以孔、沟槽、型腔等凹形工件为主体的一种
12、加工方法。在多数情况下用其他加工方法,如铣削车削磨削等加工方法也能使工件较容易地加工出来,所以电火花加工所起的作用便不是唯一的。但是,在进行微细尺寸加工时,例如像切削微细轴这类工件用一般切削方法就会因受切削力等方面的影响而引起弯曲,此时MEDM便能起重要作用。微细电火花加工一般应用于以下加工:(1)微细轴、销、棒类的加工。利用微细电火花加工方法可制成直径为5m左右的微细轴及单边为10m左右的异形销等工件。如果用CNC控制线电极的导向器位置,还能加工出带有锥度斜面及螺旋面等复杂形状的凸形工件。此外,只要加工装置的行程允许,能制成很长的棒形件。(2)微小孔、2.5维形状、3维形状加工。利用微细电极
13、,日本已能较容易地加工出圆、方、三角形以及各种剖面形状的微细孔。目前其应用范围是:圆孔直径为5m左右;方孔单边为10m左右;可加工材料为金属、合金、导电性陶瓷等;在加工深度上,可以加工出微孔深度超过直径2倍或在直径超过50m的情形下加工出孔深达到直径5倍的深孔。利用微细电火花线切割能很容易地加工出2.5维形状的工件,但是在其拐角处会带有超出线电极半径的圆弧;3维型腔加工困难更大。但是最近研制成功的利用简单的棒状电极,边借助于CNC扫描、边进行加工的方法已使3维型腔加工成为可能。特别是当与WEDG方法相结合时,能加工出拐角锐利的3维微细型腔。因此人们可以以此作为制造微细模具的有力手段。(3)微小
14、模具加工。模具制造已成为电火花加工最大的应用领域,而随着一部分模具的微细化,MEDM的应用是必然趋势。可以认为,今后在模具尺寸上会提出更加微细化的需求,因此,有必要以冲压模、压铸模、精密铸造模等模具为中心,按照100m以下的尺寸加工要求来进行应用研究。以往与微细加工相关的,多数为孔或狭缝加工,而现在已扩大到加工3维形状的型腔及凸形零件,同时还能直接用于加工微细凸透镜及表面装饰用铸模、压印模等模具。从总体来说,微细电火花加工技术在国际和国内都取得了较大进展,日本已到了实用化的阶段。我国目前的微细电火花加工技术和用于该技术的微小驱动装置也已经取得了阶段性的突破和成果,用微细电火花加工技术已经能制作
15、15m的微细轴和19m的微小孔,接近国际先进水平。微细电火花加工技术具有电极制作简单、电极与工件间宏观作用力小、可控性好等优点,微细电火花加工技术已成为微机械制造领域的一个重要组成部分,在精密机械加工、微电子技术、生物医学工程、航空航天、光学、通讯、模具等领域有着广泛的应用前景。结合我国微细电火花成形加工技术的实际情况,比如在电火花成形加工工艺技术方面,我们有不少能工巧匠,在长期的生产实践中积累了丰富的工艺经验,加工出许多具有国际领先水平的工件。也就是说,在工艺领域我们具有相对的技术优势,如果投入一定的技术力量认真研究,我国微细电火花成形加工技术将会有更大的进展和突破。现在,国际上微细电火花加
16、工技术发展主要有几个趋势,在某种程度上来说,这也是它的发展特点:1、精密微细化微细加工在近代加工技术中是一个新的加工领域。微细电火花加工的极限能力一直是研究工作者追求的目标之一。图1-1是日本东京生产技术研究所的增泽隆久教授1加工出的5um的微细孔和2.5um的微细轴,代表了当前这一领域的世界前沿水平。图1-1 5m的微细孔和2.5m的微细轴德国卡尔斯鲁厄(karlsruhe)大学和日本东京大学2利用线电极电火花磨削(WEDG)技术联合开发了硬质合金微型铣刀的加工技术,并利用该铣刀进行了铣削加工试验(图1-2)。图1-2 硬质合金微型铣刀及其加工形状2、智能化虽然智能控制系统在微细电火花成形加
17、工中得到了大量应用,但仍有许多不完善之处,需解决一些问题。为此,微细电火花成形加工智能控制系统应重点研究和应用以下技术。具体为:(1)专家系统的应用。国外微细电火花成形机床在专家系统方而有了新的进展,加工时可自动选取最优参数,自动监控加工过程,实现自动化最优控制。(2)人工神经网络技术的应用。人工神经网络具有自组织、自学习、容错性和并行处理信息的能力,可以提高对放电状态、加工效率、放电位置等的预测精度,提高在线实时控制效果,推动微细电火花成形加上过程控制向更高层次发展。图1-3是机床利用人工神经网络自动确定工艺参数的流程图。图1-3 利用人工神经网络自动确定工艺参数的流程图(3)模糊控制技术的
18、应用。目前,国外电火花成形机几乎都应用了模糊控制(FC)技术。用模糊控制理论可以起到替代一个熟练操作人员的作用。即对检测到的间隙放电状态进行模糊推理,以识别加工是否高效、稳定,由此确定下阶段新的加工参数,来实现加工过程的最优化。3、个性化随着生产的需要,各行各业出现了许多特殊的零件与结构,与之对应,为了适应零件多品种、小批量的特点,微细电火花加工机床的结构和功能也呈现个性化的发展趋势。4、高效化近年来在提高微细电火花成型加工效率方面有了新突破。利用非燃性工作液或在工作液中加入添加剂的微细电火花成形加工机可成倍提高加工速度。新型电源和机器人技术也已应用到了微细电火花加工机床中,使微细电火花线切割
19、机床的加工速度和其他性能有了大幅度提高。1.3 有限元法仿真在电火花加工中的应用随着计算机技术的不断发展,使仿真技术在工业中得到越来越广泛的应用,其中数值模拟方法,特别是有限元方法,作为一种先进的科学手段,具有物理意义明确和易于考虑边界条件等优点,是进行电火花加工机理研究的有效途径。在工程中,许多问题都可以归结为解某一个特定的微分方程组,但由于实际问题多种多样,边界条件十分复杂,有限元方法就是把无法用理论方法精确求解的复杂问题,通过一定的方法转换为可计算的有限单元结构体系,并依靠计算机对原问题进行近似求解的一种工程计算方法。自上个世纪80年代以来,有限元方法就被国内外的很多研究机构和学者应用到
20、了电火花加工的研究当中,并在温度场等方面的研究取得了显著的进展。微细电火花加工温度场的研究工作受到国内外学者的普遍重视。使用高分辨率的测温仪虽然可以采集温度场数据,但是费用昂贵,而且采集的数据受人为因素影响;应用有限差分法研究温度场虽有精确度高等优点,但不适用于复杂的边界条件。而有限元法克服了这一缺点。BRevaz,Anjali VKulkarni,Yadava Vinod,JMarafona等分别开展了这方面的研究工作。我国哈尔滨工业大学3和广东工业大学也相继开展了这方面的研究工作。a)电火花加工有限元模型b)温度模拟结果图1-4 电火花加工的温度场分析14JMarafona4利用有限元法模
21、拟了放电加工的电热过程,模型正极为铜,负极为钢,放电通道抽象为均匀的圆柱体,使用定半径的表面热源,并对放电后电极和工件的温度场进行了分析(见图1-4)。模拟结果与实验数据比较后,基本上反映了单脉冲电火花加工的实际温度场分布情况。国内也有研究人员曾用有限元仿真方法模拟气中微细电火花沉积加工5的工具电极和工件的单脉冲温度场,如图1-5所示,其中工具电极为黄铜,工件为普通高速钢。图1-5 单脉冲瞬态温度场他们研究了峰值电流为1.5A时,工具电极放电中心的温度随时间变化曲线,并用此曲线预测工艺参数划分了范围,并把图1-6阴影区域作为工艺参数的选择区。峰值电流 I/A放电持续时间 t/s02468101
22、2123456Tm熔点Tb沸点Cu(+)TmFe(-)TmCu(+)TbFe(-)Tb图1-6 气中微细电火花沉积的工艺参数范围图最后通过实验对模拟结果进行验证,该实验选择在普通电火花成形机床DP30上进行。加工介质为空气,电极材料为黄铜,0.2mm,接正极;工件为普通高速钢,接负极。从图3-8中阴影区域选取了三组工艺参数(见表1-1)。表1-1 沉积黄铜选用的工艺参数工艺参数1工艺参数2工艺参数3峰值电流I/A2.24.35.4脉冲宽度ti/s488脉冲间隔to/s30120120使用这三组工艺参数进行加工,均有沉积物生成。如图1-7所示为气中微细电火花沉积加工实例。其中峰值电流和脉冲宽度分
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