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高速旋转磨粒电极电化学放电加工氧化锆陶瓷小孔试验研究
1
作者
黄志坚
吴志铭
+1 位作者
邹治湘
刘江文
《制造技术与机床》
北大核心
2025年第6期34-42,共9页
氧化锆陶瓷因其高硬度、高熔点等优异特性,被广泛应用于各工业领域中,然而,该材料加工难大,难以实现高效率、高质量、高精度加工。传统电化学放电加工(electro-chemical discharge machining,ECDM)氧化锆陶瓷,虽可通过增大能量提升加工...
氧化锆陶瓷因其高硬度、高熔点等优异特性,被广泛应用于各工业领域中,然而,该材料加工难大,难以实现高效率、高质量、高精度加工。传统电化学放电加工(electro-chemical discharge machining,ECDM)氧化锆陶瓷,虽可通过增大能量提升加工效率,但易因材料内部热应力过大等问题,而产生大量的微裂纹等缺陷。为此,提出采用高速旋转磨粒电极电化学放电加工的方法对氧化锆进行小孔加工。通过与传统电化学放电加工进行对比试验以分析其加工特性,研究发现磨粒电极能够提升气膜的稳定性,减少放电热冲击所产生的热缺陷,进而改善小孔的加工质量,结果表明其加工精度提高了63.9%。此外,还进一步研究了不同占空比、电解液浓度、频率以及转速对氧化锆陶瓷的加工影响规律。通过单因素试验,确定了适宜的工艺参数组合为占空比80%、电解液浓度15 wt%、脉冲频率17.5 kHz和转速10000 r/min。在该参数组合下,成功加工出深度达670.4μm、过切量为108.9μm的小孔。
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关键词
高速旋转磨粒电极
电化学放电加工
氧化锆陶瓷
小孔加工
气膜
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职称材料
题名
高速旋转磨粒电极电化学放电加工氧化锆陶瓷小孔试验研究
1
作者
黄志坚
吴志铭
邹治湘
刘江文
机构
广东工业大学机电工程学院
广东技术师范大学机电学院
广东工业大学省部共建精密电子制造技术与装备国家重点实验室
出处
《制造技术与机床》
北大核心
2025年第6期34-42,共9页
基金
国家自然科学基金面上项目“高频交变电场无气层电化学放电加工绝缘材料新方法研究”(52175387)
广州市科技计划项目“基于阻尼约束效应诱导可控气层电化学放电加工绝缘材料深窄微结构的基础研究”(2025A04J4232)。
文摘
氧化锆陶瓷因其高硬度、高熔点等优异特性,被广泛应用于各工业领域中,然而,该材料加工难大,难以实现高效率、高质量、高精度加工。传统电化学放电加工(electro-chemical discharge machining,ECDM)氧化锆陶瓷,虽可通过增大能量提升加工效率,但易因材料内部热应力过大等问题,而产生大量的微裂纹等缺陷。为此,提出采用高速旋转磨粒电极电化学放电加工的方法对氧化锆进行小孔加工。通过与传统电化学放电加工进行对比试验以分析其加工特性,研究发现磨粒电极能够提升气膜的稳定性,减少放电热冲击所产生的热缺陷,进而改善小孔的加工质量,结果表明其加工精度提高了63.9%。此外,还进一步研究了不同占空比、电解液浓度、频率以及转速对氧化锆陶瓷的加工影响规律。通过单因素试验,确定了适宜的工艺参数组合为占空比80%、电解液浓度15 wt%、脉冲频率17.5 kHz和转速10000 r/min。在该参数组合下,成功加工出深度达670.4μm、过切量为108.9μm的小孔。
关键词
高速旋转磨粒电极
电化学放电加工
氧化锆陶瓷
小孔加工
气膜
Keywords
high-speed rotating abrasive electrode
electrochemical discharge machining
zirconia ceramic
small hole machining
gas film
分类号
TG661 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高速旋转磨粒电极电化学放电加工氧化锆陶瓷小孔试验研究
黄志坚
吴志铭
邹治湘
刘江文
《制造技术与机床》
北大核心
2025
0
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