Abstract

The present study is designed to study processes occurring during the electrical discharge machining (EDM) of tool steels, the influence of orbiting electrode motion on its accuracy, as well as to justify the application of individual orbiting trajectories and implement these data into production. To that end, a trajectory program was written in machine codes for a Mitsubishi EA-28 die-sinking electrical discharge machine using the CIMCO EDIT software package. Also, a prototype punch and ejector of the blanking die were produced and measured. The standard modes of Mitsubishi EA-28 were used to carry out machining in Blasospark GT 250 dielectric fluid to a roughness of Ra 0.6 in 9 passes. The experiments revealed the influence of electrode geometry on the machining of sharp corners, i.e., the formation of unwanted radii on the workpiece. However, this phenomenon is not observed when the corners are drilled with small diameter holes (0.4–0.6 mm). Depending on the machining process along the inner or outer trajectory, inverse electrode motion is also observed. The production part (punch of the blanking die) was machined using a new orbit adjusted to the geometry of the product. The part was found to be consistent with the requirements and the engineering drawing, thus allowing the assembled die to enter the main production. The results of the performed tests, as well as the study of domestic and foreign experience, were used to develop recommendations on the use of individual orbits in the EDM of tool steels, hard alloys, and other hard-to-machine conductive materials. The method of orbiting motion along a particular trajectory was implemented at Cheboksary Electrical Apparatus Plant (Cheboksary).

Highlights

  • Наблюдая за развитием науки и техники, ставляет собой поток электрических разрянельзя не заметить существенной разницы дов между электродом и обрабатываемой перехода от грубой технологии обработки деталью, то электроды представляют собой деталей до высокотехнологичной, инноваци- поверхности, расположенные от детали на онной, высокоточной

  • Compensation of electrode orbiting in electrical discharge machining based on nonuniform offsetting // International Journal of Machine Tools and Manufacture. 2005

  • Information about the article The article was submitted 25.08.2021; approved after reviewing 07.09.2021; accepted for publication 25.10.2021

Read more

Summary

Влияние орбитального движения электрода на точность электроэрозионной обработки

Петр Владимирович Татанов, Андрей Романович Янюшкин, Дмитрий Александрович Шнайдер, Александр Сергеевич Янюшкин. Цель – изучение процессов, возникающих при электроэрозионной обработке инструментальных сталей, влияние орбитальных движений электрода на точность обработки, а также обоснование применения и ндивидуальных траекторий орбит и внедрение этих данных в производство. В ходе проведенных опытных работ было выявлено влияние геометрии электрода на обработку острых углов: формирование на обрабатываемой детали «паразитных радиусов». Также замечен эффект инверсии движения электрода в зависимости от обкатки по внутреннему или внешнему краю траектории. Осуществлена обработка производственной детали (пуансон вырубного штампа). По р езультатам проведенных испытаний, изучения отечественного и зарубежного опыта выработаны рекомендации по применению индивидуальных орбит при электроэрозионной обработке инструментальных сталей, твердых сплавов и других труднообрабатываемых токопроводящих материалов. Ключевые слова: мультиосевая обработка, электроэрозия, проволочная вырезка, электроды, орбитальное движение электрода, индивидуальная орбита. С. Влияние орбитального движения электрода на точность электроэрозионной обработки // iPolytech Journal.

MECHANICAL ENGINEERING AND MACHINE SCIENCE
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Список источников
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.