中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊,隨著現(xiàn)代工業(yè)向微型化、精密化方向快速邁進(jìn),醫(yī)療、電子、新能源、國(guó)防等領(lǐng)域?qū)ξ⑵骷拔⒔Y(jié)構(gòu)的需求日益增長(zhǎng),這也推動(dòng)了特種加工技術(shù)的持續(xù)革新。在眾多特種加工技術(shù)中,微細(xì)電解加工技術(shù)憑借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì),成為當(dāng)前行業(yè)內(nèi)的研究熱點(diǎn)之一。其中,微細(xì)電解線切割技術(shù)因成本低、加工表面無(wú)裂紋、無(wú)應(yīng)力且精度高等特點(diǎn),在微結(jié)構(gòu)加工領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。該技術(shù)基于電化學(xué)原理,加工時(shí)鎳板行業(yè)作為陽(yáng)極發(fā)生失電子溶解,線電極作為陰極無(wú)材料損耗,且與鎳板不接觸,能有效避免加工零件出現(xiàn)變形和熱影響區(qū)。為進(jìn)一步拓展該技術(shù)的應(yīng)用范圍,尤其是實(shí)現(xiàn)厚鎳板的高精度加工,相關(guān)試驗(yàn)研究圍繞加工參數(shù)優(yōu)化、試驗(yàn)系統(tǒng)構(gòu)建及實(shí)際加工效果展開(kāi),旨在為2025年鎳板行業(yè)技術(shù)發(fā)展提供更可靠的技術(shù)支撐。以下是2025年鎳板行業(yè)技術(shù)分析。
《2025-2030年全球及中國(guó)鎳板行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出,微細(xì)電解線切割加工以電化學(xué)腐蝕為核心原理,超短脈沖電源的正極連接鎳板,負(fù)極連接 line 電極。加工過(guò)程中,鎳板作為陽(yáng)極失去電子,材料逐漸被腐蝕溶解;線電極作為陰極,其周圍電解液中的 H+得到電子。線電極按照預(yù)設(shè)軌跡運(yùn)動(dòng),從而在鎳板上加工出所需的輪廓特征結(jié)構(gòu)。為保證線電極周圍電解液中 H+濃度及時(shí)更新補(bǔ)充,采用線電極往復(fù)運(yùn)絲的方式,借助液體黏性,通過(guò)線電極的往復(fù)運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)電解液流動(dòng),促進(jìn)電解產(chǎn)物排出,同時(shí)及時(shí)補(bǔ)充線電極周圍 H+濃度,進(jìn)而有效提升鎳板加工切縫輪廓的表面質(zhì)量。
試驗(yàn)系統(tǒng)由運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、電解槽及線電極夾具、超短脈沖電源、加工觀測(cè)系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)共同構(gòu)成。運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)采用運(yùn)動(dòng)控制卡控制 PI 高精度三軸運(yùn)動(dòng)平臺(tái),實(shí)現(xiàn) X、Y、Z 三個(gè)方向的伺服運(yùn)動(dòng),進(jìn)給分辨率可達(dá) 0.1μm,重復(fù)定位精度為 1μm。其中,X、Y 軸的二維運(yùn)動(dòng)形成加工零件的幾何形狀,Z 軸帶動(dòng)線電極進(jìn)行往復(fù)運(yùn)絲,加快電解產(chǎn)物排出。超短脈沖電源的電壓最大可升高至 20V,保障線電極對(duì)鎳板的最大加工能力。加工觀測(cè)系統(tǒng)主要通過(guò) CCD 成像,將鎳板加工區(qū)域放大,便于試驗(yàn)前對(duì)刀以及試驗(yàn)過(guò)程中觀察異常現(xiàn)象。檢測(cè)系統(tǒng)則通過(guò)示波器實(shí)時(shí)檢測(cè)加工過(guò)程中電流的突變,以此判斷鎳板加工過(guò)程是否穩(wěn)定。
試驗(yàn)以厚度為 800μm 的鎳板為加工材料,選用直徑 10μm 的鎢絲作為線電極,稀鹽酸作為電解液開(kāi)展微細(xì)電解線切割基礎(chǔ)試驗(yàn)。加工過(guò)程中,線電極進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)頻率為 0.3Hz,振幅為 1mm。
為探究加工電參數(shù)和電解液濃度對(duì)鎳板微細(xì)電解線切割切縫質(zhì)量的影響,選取超短脈沖電壓、脈沖周期、脈沖寬度以及電解液濃度這 4 個(gè)因素作為研究對(duì)象,每個(gè)因素設(shè)置 4 個(gè)水平,選用正交試驗(yàn)表 L16(45)安排正交試驗(yàn)。各因素水平設(shè)置如下:因素 A(超短脈沖電壓)水平 1 為 13V、水平 2 為 14V、水平 3 為 15V、水平 4 為 16V;因素 B(周期)水平 1 為 5μs、水平 2 為 4.5μs、水平 3 為 4μs、水平 4 為 3.5μs;因素 C(脈寬)水平 1 為 140ns、水平 2 為 150ns、水平 3 為 160ns、水平 4 為 170ns;因素 D(電解液濃度)水平 1 為 15g?L?1、水平 2 為 20g?L?1、水平 3 為 25g?L?1、水平 4 為 30g?L?1。
在每條切縫上選取 3 個(gè)不同位置,測(cè)量 3 個(gè)縫寬值并取平均值作為切縫的平均縫寬,以縫寬的標(biāo)準(zhǔn)差作為評(píng)價(jià)切縫輪廓一致性的標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)分析 4 個(gè)因素對(duì)鎳板切縫縫寬及切縫輪廓一致性的影響,綜合確定切割試驗(yàn)的最佳參數(shù)。
正交試驗(yàn)共開(kāi)展 16 組試驗(yàn),各組試驗(yàn)參數(shù)及結(jié)果如下:
1 號(hào)試驗(yàn)(A1B1C1D1):平均切縫寬度 29.588μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 1.3525μm,該參數(shù)臨近加工極限,切縫輪廓均勻性欠佳,且因狹縫窄,電解產(chǎn)物難以及時(shí)排出,電解液更新困難,易引發(fā)短路現(xiàn)象;
2 號(hào)試驗(yàn)(A1B2C2D2):平均切縫寬度 30.750μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 0.4842μm,切縫輪廓均勻性優(yōu)異,加工過(guò)程穩(wěn)定,是除 1 號(hào)試驗(yàn)外切縫寬度最小的參數(shù)組合,適合后續(xù)特定輪廓結(jié)構(gòu)加工;
3 號(hào)試驗(yàn)(A1B3C3D3):平均切縫寬度 34.780μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 1.6775μm;
4 號(hào)試驗(yàn)(A1B4C4D4):平均切縫寬度 46.143μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 1.8050μm;
5 號(hào)試驗(yàn)(A2B1C3D4):平均切縫寬度 39.923μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 1.9317μm;
6 號(hào)試驗(yàn)(A2B2C4D3):平均切縫寬度 44.427μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 1.3042μm;
7 號(hào)試驗(yàn)(A2B3C1D2):平均切縫寬度 33.722μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 1.2898μm;
8 號(hào)試驗(yàn)(A2B4C2D1):平均切縫寬度 39.125μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 1.2752μm;
9 號(hào)試驗(yàn)(A3B1C4D2):平均切縫寬度 43.370μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 2.1129μm;
10 號(hào)試驗(yàn)(A3B2C3D1):平均切縫寬度 33.677μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 2.8336μm;
11 號(hào)試驗(yàn)(A3B3C2D4):平均切縫寬度 49.162μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 2.1259μm;
12 號(hào)試驗(yàn)(A3B4C1D3):平均切縫寬度 41.120μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 2.1995μm;
13 號(hào)試驗(yàn)(A4B1C2D3):平均切縫寬度 39.277μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 1.9901μm;
14 號(hào)試驗(yàn)(A4B2C1D4):平均切縫寬度 50.580μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 4.0994μm;
15 號(hào)試驗(yàn)(A4B3C4D1):平均切縫寬度 58.462μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 7.3073μm;
16 號(hào)試驗(yàn)(A4B4C3D2):平均切縫寬度 58.505μm,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 4.6225μm。
其中,15 號(hào)和 16 號(hào)試驗(yàn)因參數(shù)較大,加工過(guò)程中去除材料較多,狹縫內(nèi)產(chǎn)生大量氣泡,導(dǎo)致線電極輕微晃動(dòng),切縫輪廓均勻性極差。
因素 A(超短脈沖電壓):水平 1 平均切縫寬度 35.3150μm、水平 2 39.2993μm、水平 3 41.8322μm、水平 4 51.6990μm,極差 16.3840μm;
因素 B(周期):水平 1 38.0393μm、水平 2 39.8584μm、水平 3 44.0225μm、水平 4 46.2282μm,極差 8.1889μm;
因素 C(脈寬):水平 1 38.6565μm、水平 2 38.4335μm、水平 3 43.4305μm、水平 4 47.6530μm,極差 9.2195μm;
因素 D(電解液濃度):水平 1 39.7230μm、水平 2 39.0135μm、水平 3 40.8845μm、水平 4 48.5235μm,極差 9.4995μm。
極差大小反映因素對(duì)平均切縫寬度的影響程度,極差越大影響越顯著。由此可知,4 個(gè)因素對(duì)鎳板平均切縫寬度影響大小依次為:A(超短脈沖電壓)>C(脈寬)>D(電解液濃度)>B(周期)。因此,在后續(xù)加工鎳板特定尺寸輪廓結(jié)構(gòu)時(shí),可先通過(guò)調(diào)整超短脈沖電壓進(jìn)行粗調(diào),再調(diào)整電解液濃度進(jìn)行精調(diào),以獲得所需尺寸輪廓。
因素 A(超短脈沖電壓):水平 1 切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差 1.3525μm、水平 2 1.4502μm、水平 3 2.3180μm、水平 4 4.5048μm,極差 3.1523μm;
因素 B(周期):水平 1 1.8695μm、水平 2 2.1803μm、水平 3 3.1320μm、水平 4 2.3913μm,極差 1.2625μm;
因素 C(脈寬):水平 1 2.2580μm、水平 2 1.4688μm、水平 3 2.7663μm、水平 4 3.1324μm,極差 1.6636μm;
因素 D(電解液濃度):水平 1 3.3135μm、水平 2 1.5765μm、水平 3 1.8113μm、水平 4 3.8145μm,極差 2.2380μm。
分析可得,4 個(gè)因素對(duì)鎳板切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差影響大小依次為:A(超短脈沖電壓)>D(電解液濃度)>C(脈寬)>B(周期)。其中,因素 A 對(duì)切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差的影響遠(yuǎn)大于其他 3 個(gè)因素,而因素 D 相較于因素 B 更重要,這是因?yàn)殒嚢迩锌p輪廓的均勻性很大程度上取決于狹縫中電解液濃度及電解液更新情況。
因素 A(超短脈沖電壓)、B(周期)、C(脈寬)與鎳板平均切縫寬度呈正相關(guān)關(guān)系,即隨著這三個(gè)因素?cái)?shù)值增大,平均切縫寬度逐漸增大。因素 D(電解液濃度)增大時(shí),平均切縫寬度雖有小幅波動(dòng),先增大后減小再增大,但總體呈上升趨勢(shì)。這是因?yàn)殡S著電參數(shù)增大,每個(gè)脈沖周期內(nèi)脈沖電流對(duì)電極 - 溶液界面雙電層充電,過(guò)電位逐漸增大,加工能力隨之增強(qiáng),鎳板平均切縫寬度自然增大;而電解液的主要作用是為電化學(xué)反應(yīng)提供 H+,在電參數(shù)不變的情況下,增大電解液濃度在一定程度上也能提升加工能力,進(jìn)而影響平均切縫寬度。
隨著因素 A(超短脈沖電壓)增大,鎳板縫寬的不均勻性持續(xù)增大,且相較于其他 3 個(gè)因素,電壓對(duì)縫寬均勻性的影響更為顯著。這是由于加工電壓增大時(shí),雙電層電壓變大,單位時(shí)間內(nèi)去除鎳板材料增多,產(chǎn)生的氣泡更大更多,對(duì)鎢絲線電極產(chǎn)生不確定方向的輕微擠壓變形,導(dǎo)致切縫輪廓崎嶇不平,縫寬標(biāo)準(zhǔn)差增大。
隨著因素 D(電解液濃度)增大,鎳板縫寬的不均勻性先減小后增大。當(dāng)電解液濃度較低時(shí),鎳板切縫窄而深,僅依靠線電極往復(fù)運(yùn)絲難以實(shí)現(xiàn)電解液及時(shí)更新,狹縫內(nèi)電解液中 H+大量損耗后,加工過(guò)程極易不穩(wěn)定,甚至出現(xiàn)短路現(xiàn)象,縫寬不均勻性較大;隨著電解液濃度增大,該現(xiàn)象得到有效改善;但電解液濃度過(guò)大時(shí),線電極加工能力過(guò)強(qiáng),單位時(shí)間產(chǎn)生大量氣泡,線電極擠壓變形現(xiàn)象占據(jù)主導(dǎo),又會(huì)導(dǎo)致縫寬均勻性下降。
因素 B(周期)和 C(脈寬)增大時(shí),鎳板縫寬標(biāo)準(zhǔn)差有增有減。一方面,電參數(shù)增大使得氣泡擠壓線電極現(xiàn)象更明顯,影響縫寬均勻性;另一方面,大量氣泡從狹縫上浮排出的過(guò)程有利于狹縫內(nèi)電解液更新,保障加工穩(wěn)定。當(dāng)兩者達(dá)到平衡時(shí),鎳板切縫寬度的均勻性最佳。
平均切縫寬度決定鎳板切縫寬度,切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差決定切縫輪廓均勻性及工件輪廓質(zhì)量,且后者更為重要。在保證切縫寬度不太大的前提下,以切縫寬度標(biāo)準(zhǔn)差為主要衡量指標(biāo),初步選擇 A1B1C2D3 為理論最佳試驗(yàn)參數(shù)組合。但在正交試驗(yàn)的 16 組參數(shù)組合中,A1B2C2D2(2 號(hào)試驗(yàn))參數(shù)組合加工的鎳板切縫輪廓質(zhì)量明顯優(yōu)于其他組合,切縫寬度僅 30.75μm,切縫輪廓更均勻,表面質(zhì)量更優(yōu)。這表明厚鎳板微細(xì)電解線切割正交試驗(yàn)結(jié)果能反映各參數(shù)對(duì)切縫質(zhì)量影響的主次順序和變化趨勢(shì),但對(duì)最優(yōu)參數(shù)組合的預(yù)測(cè)存在一定偏差。
根據(jù)上述試驗(yàn)分析結(jié)果,采用實(shí)際最佳試驗(yàn)參數(shù)組合 A1B2C3D2,設(shè)置往復(fù)運(yùn)絲幅值為 1mm,運(yùn)絲頻率為 0.3Hz,選用 10μm 的鎢絲作為線電極,在厚度為 800μm 的鎳板上成功加工出懸臂梁結(jié)構(gòu)。經(jīng)測(cè)量,該懸臂梁長(zhǎng)度為 209.3μm,寬度為 35.687μm,輪廓清晰完整,充分證明微細(xì)電解線切割技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)厚鎳板的高精度加工。
本次圍繞厚鎳板微細(xì)電解線切割加工技術(shù)展開(kāi)的研究,得出以下關(guān)鍵結(jié)論,為 2025 年鎳板行業(yè)技術(shù)發(fā)展提供重要參考:
在影響厚鎳板切縫平均寬度和縫寬標(biāo)準(zhǔn)差的 4 個(gè)因素中,超短脈沖電壓的影響最為顯著,其對(duì)加工精度和切縫質(zhì)量的把控起到關(guān)鍵作用,遠(yuǎn)超過(guò)周期、脈寬和電解液濃度這三個(gè)因素。
鎳板切縫寬度的標(biāo)準(zhǔn)差隨脈寬及電解液濃度的增大呈現(xiàn)先減小后增大的變化趨勢(shì)。為提升厚鎳板加工輪廓的均勻性,在實(shí)際加工過(guò)程中,脈寬和電解液濃度的選取需處于適中水平,避免因參數(shù)過(guò)大或過(guò)小導(dǎo)致加工質(zhì)量下降。
在厚鎳板加工過(guò)程中,氣泡上浮過(guò)程具有雙重作用:一方面會(huì)對(duì)於線電極產(chǎn)生擠壓變形,影響加工穩(wěn)定性,增大切縫輪廓的不均勻性;另一方面,氣泡上浮有助于電解液更新,能有效促進(jìn)狹縫內(nèi)電解產(chǎn)物排出,保證電解液濃度恒定,提升加工穩(wěn)定性和輪廓均勻性。當(dāng)這兩方面作用達(dá)到最優(yōu)平衡時(shí),鎳板切縫輪廓均勻性最佳。
通過(guò)優(yōu)化確定實(shí)際最佳試驗(yàn)參數(shù)組合,在厚度為 800μm 的鎳板行業(yè)上成功加工出輪廓清晰完整的懸臂梁結(jié)構(gòu),進(jìn)一步驗(yàn)證了微細(xì)電解線切割技術(shù)在厚鎳板加工中的可行性和有效性,為后續(xù)鎳板行業(yè)在厚件加工領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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