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        影響磨料水射流切割錐度的因素

        2021-11-10 07:08:16舒正陽(yáng)景江明
        科學(xué)與生活 2021年17期
        關(guān)鍵詞:切割錐度加工

        舒正陽(yáng) 景江明

        摘要:水射流技術(shù)是近年來(lái)發(fā)展迅速的一種冷加工技術(shù),其中磨料水射流比起純水射流具有更加優(yōu)質(zhì)的切割能力,但再切割時(shí)會(huì)不可避免地產(chǎn)生切縫錐度。本文簡(jiǎn)述了磨料水射流切縫錐度成因和影響錐度的因素,通過(guò)調(diào)整射流壓力、進(jìn)給速度、材料厚度,運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助加工,同軸激光輔助加工等技術(shù)可減小甚至消除錐度誤差。

        關(guān)鍵詞:磨料水射流;錐度;加工;切割

        Abstract:Water jet technology is a kind of cold working technology which develops rapidly in recent years. Abrasive water jet has better cutting ability than pure water jet, but it will inevitably produce seam taper when re cutting. In this paper, the cause of the taper of abrasive water jet cutting seam and the factors affecting the taper are briefly described. The taper error can be reduced or even eliminated by adjusting the jet pressure, feed speed, material thickness, using CAM, coaxial laser aided machining and other technologies.

        Key words:abrasive water jet;taper; machining;cutting

        水射流泛指以各種單一流體或流體與其他介質(zhì)(包括氣體、固體和光)構(gòu)成的多相介質(zhì)射流。水射流技術(shù)作為一種新興技術(shù),近幾十年的發(fā)展十分迅猛,自20世紀(jì)60年代Franz博士獲得第一個(gè)高壓水射流切割系統(tǒng)專利到現(xiàn)在,已經(jīng)歷了5個(gè)發(fā)展階段,在航空航天、機(jī)械制造、汽車、國(guó)防、軍工和核工業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域得到愈來(lái)愈廣泛的應(yīng)用。

        由于純水射流的切割能力有限,只能切割一些軟材料,80年代,MohamedHashish博士發(fā)明了在水刀中添加石榴石磨料的方法[1],改善了水射流的切割能力,這種射流被稱為磨料水射流。比起傳統(tǒng)加工方式,他具有如下優(yōu)點(diǎn):

        1、加工能力強(qiáng),幾乎可加工除金剛石和鋼化玻璃以外的任何材料,特別是像復(fù)合材料、陶瓷、鈦合金等傳統(tǒng)加工方式難以加工的材料。

        2、冷加工、對(duì)材料無(wú)熱影響,無(wú)熱變形與熱影響區(qū),很適合熱敏材料的加工。

        3、無(wú)機(jī)械應(yīng)力,磨料水射流對(duì)工件的切割作用集中在射流方向上,橫向分力小,既可以切割薄材,也可以切割厚材。

        4、成本低,原材料便宜,加工清潔無(wú)污染,廢液與磨料經(jīng)過(guò)回收、過(guò)濾后可循環(huán)使用。

        根據(jù)國(guó)際水射流界公認(rèn)的射流結(jié)構(gòu)圖(圖1),只有射流核心區(qū)一部分射流介質(zhì)能保持噴嘴出口的初速度,從轉(zhuǎn)折段開始射流軸向流速和動(dòng)壓力逐漸減少,能量降低。同時(shí)由于磨料水射流切割作為一種柔性切割方式,當(dāng)磨料射流開始,噴嘴移動(dòng),射流跟著移動(dòng),可能上方上料被切穿而下方材料還沒有被切穿,射流束會(huì)隨著材料輪廓發(fā)生偏轉(zhuǎn),導(dǎo)致磨料射流的“滯后”。

        根據(jù)Hashish的理論與射流能量分布,在豎直方向上,切割表面從上到下又被分為三個(gè)區(qū)域:切割磨削區(qū)、變形磨削區(qū)、反射沖蝕區(qū)[2],所以由磨料水射流切割材料時(shí)的切縫形貌特征可知:切縫寬度上部大而下部小,從而在工件上產(chǎn)生切縫錐度。

        影響磨料水射流切割的錐度大小的因素有很多,其中,切割壓力大小、進(jìn)給速度及工件厚度對(duì)錐度影響較為明顯,它們之間相互影響。

        在整個(gè)射流系統(tǒng)不變的情況下,材料厚度一定時(shí),會(huì)有最適切割進(jìn)給速度;切割頭的進(jìn)給速度恰當(dāng),切縫錐度很小或者沒有錐度(切邊近乎垂直),但若切割進(jìn)給速度過(guò)大,則會(huì)產(chǎn)生V型切口,在工件上形成上大下小的正錐度;若切割進(jìn)給速度過(guò)小,則會(huì)產(chǎn)生倒V型切口,在工件上形成上小下大的倒錐度;若工件材料很厚,由于水射流能量衰減,速度有所降低且射流發(fā)生了偏轉(zhuǎn),再加上水射流的回?fù)簦瑢?dǎo)致切割產(chǎn)生鼓形切口,即兩端小、中間大的切口。

        射流壓力直接影響射流功率,壓力越大,磨料水射流動(dòng)能越大,能更快切穿工件,同時(shí)射流束的擴(kuò)散隨著壓力增大而稍微減小,因此,在改變射流壓力的時(shí)候可以適當(dāng)調(diào)節(jié)進(jìn)給速度,一方面擴(kuò)散變小從而減小切縫錐度,另一方面磨料水射流動(dòng)能變高,能更加快速切穿工件,使工件上部、下部材料暴露在水射流下的作用時(shí)間減少減小錐度;同時(shí)壓力越高,切割表面的粗糙度越小。但是,由于水射流壓力多高,水射流擴(kuò)散都是存在的,磨料水射流在切割工件是的錐度總是存在的,除非工件材料很薄。

        試驗(yàn)研究表明,磨料水射流切割工件的錐度大小,可由包含幾個(gè)影響因子的公式[3]表示,即:

        除此之外,有學(xué)者[4]通過(guò)在磨料水射流中添加高分子添加劑來(lái)研究切面錐度的影響,與磨料水射流同時(shí)切割大理石來(lái)對(duì)比實(shí)驗(yàn);試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)在相同的工況下,高分子磨料射流較清水磨料射流能減小切割面錐度;(2)高分子添加劑存在最優(yōu)濃度,濃度過(guò)高或者過(guò)低反而會(huì)增大切割面錐度;(3)在相同刀具進(jìn)給速度下,高分子磨料射流和清水磨料射流端面切面錐度隨靶距的變化規(guī)律相同。

        錐度總是存在,它不僅影響工件的形貌特征和精度,尤其是在加工拐角處。所以實(shí)際生產(chǎn)加工中都會(huì)盡可能減小錐度。對(duì)于磨料水射流加工來(lái)說(shuō),首先要選擇合適的參數(shù),射流必須具有足夠的能量(功率)來(lái)完成給定材料和給定厚度的切割,一般來(lái)說(shuō),材料越厚,所需射流功率越大;另一方面,對(duì)切割頭進(jìn)行優(yōu)化,從而更高地利用射流能量。其次是運(yùn)動(dòng)控制,切面的幾何精度和表面粗糙度對(duì)切割頭的走刀速度很敏感,必須根據(jù)材料類型和厚度來(lái)精確控制走刀速度和加速度。在此條件下,先進(jìn)行試切割,測(cè)量錐度誤差,對(duì)錐度進(jìn)行誤差補(bǔ)償。目前所使用的五軸磨料水射流機(jī)床可以根據(jù)加工工藝參數(shù),由內(nèi)建模型計(jì)算水射流加工的錐度值,然后通過(guò)將切割頭進(jìn)行一定角度的傾斜,從而補(bǔ)償加工零件上的錐度誤差,使零件錐度滿足加工精度要求。

        另外,有學(xué)者[5]通過(guò)在水射流裝置添加同軸輔助激光的方法來(lái)對(duì)其加工機(jī)理進(jìn)行了研究,實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),隨著激光能量和射流流速的增加,加工孔的錐度會(huì)減小,同時(shí)同軸水射流激光輔助加工可避免空氣中進(jìn)行激光打孔而引起的熱影響層、再鑄層和微裂紋等表面缺陷。

        結(jié)語(yǔ)

        在磨料水射流加工技術(shù)中,錐度是影響加工工件形貌特征,表面粗糙度,精度等成因之一,切割壓力大小、進(jìn)給速度及工件厚度對(duì)錐度有較大影響;通過(guò)一些手段,如改進(jìn)裝置、優(yōu)化加工參數(shù)、計(jì)算機(jī)控制刀具補(bǔ)償,可減小甚至消除錐度誤差。

        參考文獻(xiàn)

        [1]M.Hashis,A modeling study of metal cutting with abrasive waterjets[J]. Journal of Engineering Materials and Technology,ASME,1984,(106):221- 228.

        [2]吳逾強(qiáng).高壓磨料射流切縫特性實(shí)驗(yàn)研究[D].重慶大學(xué),2011.

        [3]Jay Zeng,Axel Henning,kent.KerfCharacterization in Abrasive Waterjet Cutting.Proceedings of the 2009 WJTA American Waterjet Conference and Expo.WJTA,August 18-20,2009,Houston,Texas.1-H.

        [4]裴江紅,胡東.高分子添加劑對(duì)磨料水射流切面錐度影響的研究[J].制造技術(shù)與機(jī)床,2016(05):83-86.

        [5]王玉峰,王斌,張廣義,張文武.同軸水射流輔助激光加工效率及錐度實(shí)驗(yàn)研究[J].電加工與模具,2018(03):35-38.

        作者簡(jiǎn)介

        舒正陽(yáng),男,1996-,學(xué)生,碩士研究生在讀,西華大學(xué),四川省成都市610039,研究方向:特種加工技術(shù)。

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