优化脉冲电源控制策略。脉冲电源在硬件方面已臻于成熟,因而主要针对其工艺参数及控制策略进行优化改进。日本沙迪克公司的AL40Gs数控电火花成形机床采用“Smart Pulse”电源,标配TMM4、TPC4、BSN4加工控制电路,有效缩短加工时间,提升放电加工性能,Arc-less4放电控制技术可提高放电的稳定性,实现石墨薄片电极的微细放电加工。瑞士GF加工方案全新升级2.0工艺,开发出i放电工艺,在提高加工速度的同时,一定程度上降低了电极损耗。德国艾克索公司的EDM313数控电火花成形机床配备了一代exogen高功率脉冲电源,对放电过程进行智能优化,可使用石墨电极进行高精度加工,在保证加工表面质量的同时,大幅降低能耗并缩短加工时间。线切割基础知识-线切割机床。雅安自动穿丝线切割机床模式
一种线切割机床自动穿丝装置,其特征在于,包括储丝筒离合器机构、恒张力机构、导丝管压丝旋转机构和下导轮臂拉丝机构;所述储丝筒离合器机构设置在立柱和工作台之间的床身上;所述恒张力机构可滑动地设置在机床的立柱上;所述导丝管压丝旋转机构设置在恒张力机构上;所述下导轮臂拉丝机构设置在导丝管压丝旋转机构的下方,并与储丝筒离合器机构连接;其中,所述储丝筒离合器机构包括底座、滑动架、储丝筒、减速电机、齿轮、夹丝组件和丝筒电机;所述底座设置在机床的立柱和工作台之间的床身上,所述滑动架可滑动地设置在底座上,所述储丝筒可转动地设置在滑动架上,所述储丝筒的端面中心开设有圆形凹槽,所述圆形凹槽周围开设有盲孔,所述盲孔内部设置有弹性部件,所述减速电机设置在滑动架的一侧,并通过齿轮带动储丝筒转动,所述丝筒电机设置在滑动架的另一侧金牛区自动穿丝线切割机床费用线切割的入门基本知识。

电火花线切割机床是采用钼丝或硬性黄铜丝作为电极丝,在高频脉冲电压的作用下,击穿液体介质,形成电火花放电,同时产生热量,使工件表面的金属局部熔化(也叫电腐蚀),同时切割液对切割部位进行冲洗,并通过控制器控制电极丝移动,在工件上形成预置的形状和尺寸。传统线切割机床的穿丝多采用人工手动穿丝,传统线切割机床的上丝、撤丝及穿丝过程主要为:保持电极丝的一端固定在圈丝筒上并进行收卷,电极丝的另一端向上穿过工件后接在圈丝筒上的螺丝上;在对工件进行加工完成后,从圈丝筒上的螺丝上解下电极丝,然后将电极丝撤出工件;待更换工件、或更换工件的加工位置后,将电极丝向上穿过工件并终接在圈丝筒上的螺丝上。在穿丝时,工作台上的切割液常滴在手和衣服上比较脏不环保,且由于穿丝的直径较小,人工穿丝难度较大,耗时费力,工作效率慢。
目前,线切割加工的穿丝操作过程中,操作工人习惯将钼丝从位于机床一侧的工件的下方穿至工件上方后,挂到上导轮的 V 槽上,再一手拉住钼丝走到机床的另一侧,将钼丝挂到后导轮的 V 槽上;再把钼丝头固定在储丝筒的一端的螺钉上并压住钼丝头,然后在储丝筒上缠绕 10 圈左右,盖上后挡水罩,返回工作台并罩上工作台挡水罩,穿丝动作完成,才可开启机床进行切割加工;线切割加工的拆丝过程参照上述过程,反向操作。由于穿孔过程是从孔的下方穿至上方,由于工件的遮挡,无法看到孔的准确位置,全凭工人用手摸的手感来把直径在 0.18 毫米左右的钼丝穿过小孔,非常依赖工人的熟练程度,准确性低,耗时较长;且整个操作过程,工序较多,动作比较繁琐,工人劳动强度比较大,生产效率低。线切割机床哪家好-省时省力省心。

线切割机床自动穿丝的导向机构,包括导丝管(1),沿送丝方向依次设置的供丝和张力系统,用于输送丝线的送丝轮(2),切断机构,上机头(3),工件(4),下机头(5)及收丝轮(6),所述机床上设置有用于驱动导丝管(1)向下机头(5)方向移动的驱动装置(33),所述上机头(3)内设置有用于夹持丝线的开合眼模(13),所述导丝管(1)贯穿上机头(3)与工件(4).它解决了现有线切割过程中水流中杂质较多的时候,会对机头内部结构造成磨损导致水流不均匀,导致送丝不成功的问题.本实用新型通过驱动装置直接驱动导丝管穿过上机头与工件后对准下机头,直接将导丝管内的丝线送入下机头内,大幅提升送丝的准确度,有效减少送丝失败的次数.线切割的精度能达到多少?雅安自动穿丝线切割机床模式
解析中走丝线切割的精度。雅安自动穿丝线切割机床模式
电源升级。AF35P电火花成形机床,针对刀片模具的找正定位,开发了多边形测量找正功能;为满足刀片模具高表面质量的要求,专门开发了升级版硬质合金抛光电源;数控系统采用新的运动控制算法,实现了放电间隙、智能抬刀、逆向回退,平动加工,的精细控制;搭载了拥有自主知识产权的新一代节能型脉冲电源,辅以的多电压电源技术,使用场景更加多元化。SF-4的脉冲电源采用研制的高速脉冲控制回路——HFR电路,精加工效率提升了20%以上。雅安自动穿丝线切割机床模式
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