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甚高频共振式脉冲源放电蚀除 被引量:1
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作者 王锋 张勇斌 +3 位作者 刘广民 王卿 袁伟然 胡波 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第20期2439-2446,共8页
针对传统微细电火花脉冲电源普遍存在的放电频率低、脉宽较大、纳米级高效蚀除能力难以日益提高的问题,设计出了一种基于电路共振原理的甚高频微能脉冲源,该脉冲源可产生放电频率55MHz、电压峰峰值220V的开路电压波形,电压脉宽可压缩至9... 针对传统微细电火花脉冲电源普遍存在的放电频率低、脉宽较大、纳米级高效蚀除能力难以日益提高的问题,设计出了一种基于电路共振原理的甚高频微能脉冲源,该脉冲源可产生放电频率55MHz、电压峰峰值220V的开路电压波形,电压脉宽可压缩至9.1ns。进行了不同开路电压下的放电实验,获得了各实验条件下的放电波形。实验结果证明所设计的甚高频微能脉冲源具有良好的加工工艺性能。 展开更多
关键词 微细电火花加工 甚高频 电路共振 重铸层 表面粗糙度
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微细电火花加工技术在高频电学精密器件制造中的应用 被引量:5
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作者 张勇斌 荆奇 +3 位作者 王晗 刘广民 袁伟然 李建原 《电加工与模具》 2022年第3期1-8,共8页
随着太赫兹科技的发展,电学精密器件的制造需求增加。微结构特征的尺寸精度、表面质量等对高频电学器件的电学性能有重要影响。目前要求的特征尺寸为数十微米、精度数微米、表面粗糙度数十纳米、侧壁陡直度±1°,并且整体呈现... 随着太赫兹科技的发展,电学精密器件的制造需求增加。微结构特征的尺寸精度、表面质量等对高频电学器件的电学性能有重要影响。目前要求的特征尺寸为数十微米、精度数微米、表面粗糙度数十纳米、侧壁陡直度±1°,并且整体呈现典型的跨尺度特征。围绕现实需求,介绍了为满足高频电学器件核心技术指标要求而开展的微槽特征截面的控形技术、高频脉冲电加工电源技术、加工过程伺服控制技术、大长径比微结构特征随动走丝切槽技术等微细电火花加工关键技术;进行了完整器件的精密制造,并通过相关物理特性测试验证了器件的性能以及微细电火花加工技术在高频电学精密器件中的有效性。 展开更多
关键词 微细电火花加工 高频电学器件 精密制造
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微铣刀在位放电制备及微铣削实验
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作者 袁伟然 张勇斌 +2 位作者 胡波 严广和 李建原 《制造技术与机床》 北大核心 2020年第10期80-84,共5页
在微细铣削加工中,微铣刀的径向跳动会降低工件的加工精度与表面质量,还会减少刀具使用寿命。为了减少刀具径跳,基于在位制备的思想,介绍了线电极电火花磨削(WEDG)加工微铣刀的原理,搭建了实验平台,设计了在位制备微铣刀的工艺过程和加... 在微细铣削加工中,微铣刀的径向跳动会降低工件的加工精度与表面质量,还会减少刀具使用寿命。为了减少刀具径跳,基于在位制备的思想,介绍了线电极电火花磨削(WEDG)加工微铣刀的原理,搭建了实验平台,设计了在位制备微铣刀的工艺过程和加工参数,提出了放电感知在位检测刀具尺寸的方法,利用WEDG技术制造出刀头直径为76.59μm的微铣刀,并加工出了平均槽宽78.40μm,平均表面粗糙度值Ra 77.50 nm的微结构。 展开更多
关键词 微铣刀 微铣削 在位制备 线电极电火花磨削
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电极丝随动放电切槽技术试验研究
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作者 袁伟然 张勇斌 +2 位作者 李建原 荆奇 胡波 《电加工与模具》 2021年第1期21-26,共6页
微细电火花线切割加工时电极丝存在难以避免的振动,且振动幅度随着切割工件厚度的增加而变大,这导致加工出现腰鼓形误差,工件加工效率与加工质量也受影响。针对电极丝的振动问题提出一种电极丝随动放电切槽技术,通过顶丝头的导丝孔和导... 微细电火花线切割加工时电极丝存在难以避免的振动,且振动幅度随着切割工件厚度的增加而变大,这导致加工出现腰鼓形误差,工件加工效率与加工质量也受影响。针对电极丝的振动问题提出一种电极丝随动放电切槽技术,通过顶丝头的导丝孔和导丝槽抑制电极丝振动,利用电极丝放电蚀除工件完成了长度70 mm、直径0.1 mm的半圆截面长通道的加工。多次测量结果表明,所得深槽尺寸极限公差小于3μm,表面粗糙度在Ra31~56 nm,形状精度高、成形尺寸好,且特征宽度不受长度影响,扩展了微细电火花机床的应用范围,为工件的跨尺度加工提供了一种创新方案。 展开更多
关键词 微细电火花线切割加工 电极丝随动放电切槽 跨尺度加工
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基于极间阻抗特性的微细电火花放电状态检测系统设计 被引量:2
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作者 胡波 张勇斌 +2 位作者 刘广民 袁伟然 张林 《制造技术与机床》 北大核心 2021年第7期16-20,共5页
微细电火花放电状态的检测和放电间隙的准确控制是保证高质量、高效率加工的重要基础。基于极间阻抗变化特性,提出了新的检测方法,利用ADS8681和STM32设计了微细电火花放电状态检测系统。利用串口与电源控制模块通信,实现检测使能控制... 微细电火花放电状态的检测和放电间隙的准确控制是保证高质量、高效率加工的重要基础。基于极间阻抗变化特性,提出了新的检测方法,利用ADS8681和STM32设计了微细电火花放电状态检测系统。利用串口与电源控制模块通信,实现检测使能控制和检测状态反馈;极间电压信号通过SPI控制ADS8681采集,作为状态判断依据;DAC输出模块负责输出控制信号。经测试该系统能准确识别极间放电状态,并根据加工控制策略输出差分控制信号。 展开更多
关键词 微细电火花 阻抗特性 STM32 状态检测
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