ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှု စက်ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း

Edm ကို အဓိကအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော အပေါက်များနှင့် အခေါင်းပေါက်များပါသည့် မှိုများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ကြိတ်ခွဲရာတွင် အသုံးပြုသည်။ မာကျောသော အလွိုင်းနှင့် မာကျောသော သံမဏိကဲ့သို့သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ အပေါက်နက်များနှင့် အပေါက်ငယ်များ၊ အထူးပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော အပေါက်များ၊ နက်ရှိုင်းသော မြောင်းများ၊ ကျဉ်းမြောင်းသော အဆစ်များနှင့် ပါးလွှာသော အချပ်များ ဖြတ်တောက်ခြင်း စသည်တို့ကို ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ပုံစံထုတ်ကိရိယာများ၊ ပုံစံခွက်များနှင့် ချည်ကွင်း gauge များ စသည်တို့ကို ကြိတ်ခွဲရာတွင် အသုံးပြုသည်။

စီမံဆောင်ရွက်မှုအခြေခံမူ

EDM လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် workpiece ကို pulse power supply ၏ ဝင်ရိုးနှစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး အလုပ်လုပ်သောအရည်တွင် နှစ်မြှုပ်ထားသည်၊ သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်သောအရည်ကို discharge gap ထဲသို့ အားသွင်းသည်။ ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို gap automatic control system မှတစ်ဆင့် workpiece ကို ကျွေးရန် ထိန်းချုပ်သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုကြားရှိ gap သည် အကွာအဝေးတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသောအခါ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုပေါ်တွင် သက်ရောက်သော impulse voltage သည် အလုပ်လုပ်သောအရည်ကို ဖြိုခွဲပြီး spark discharge ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။

စွန့်ထုတ်မှု၏ မိုက်ခရိုချန်နယ်တွင် အပူစွမ်းအင်အများအပြားကို ချက်ချင်းစုစည်းထားပြီး အပူချိန်သည် 10000 ℃ အထိ မြင့်မားနိုင်ပြီး ဖိအားသည်လည်း သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုရှိသောကြောင့် ဤနေရာ၏ အလုပ်လုပ်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဒေသခံသဲလွန်စသတ္တုပစ္စည်းများသည် ချက်ချင်းအရည်ပျော်ပြီး အငွေ့ပျံကာ အလုပ်လုပ်သည့်အရည်အဖြစ် ပေါက်ကွဲကာ လျင်မြန်စွာ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ကာ အစိုင်အခဲသတ္တုအမှုန်အမွှားများဖွဲ့စည်းကာ အလုပ်လုပ်သည့်အရည်မှ စုပ်ယူသွားပါသည်။ ဤအချိန်တွင် အလုပ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သေးငယ်သောအပေါက်များကျန်ခဲ့ပြီး စွန့်ထုတ်မှုသည် ခဏတာရပ်တန့်သွားပြီး အလုပ်လုပ်သည့်အရည်သည် အီလက်ထရုတ်နှစ်ခုကြားတွင် insulation အခြေအနေကို ပြန်လည်ရရှိစေပါသည်။

ထို့နောက် နောက်ထပ် pulse voltage သည် electrodes များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နီးကပ်နေသော အခြားအချက်တစ်ခုတွင် ပြိုကွဲသွားပြီး spark discharge ကို ထုတ်လုပ်ကာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့် pulse discharge တစ်ကြိမ်လျှင် သံချေးတက်သော သတ္တုပမာဏ အလွန်နည်းပါးသော်လည်း တစ်စက္ကန့်လျှင် pulse discharge ထောင်ပေါင်းများစွာကြောင့် သတ္တုများ ပိုမိုတိုက်စားနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရှိသည်။

ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် workpiece အကြားတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်မှုကွာဟချက်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည့်အခြေအနေအောက်တွင်၊ ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို workpiece ထဲသို့အဆက်မပြတ်ထည့်သွင်းနေစဉ် workpiece ၏သတ္တုသည် သံချေးတက်သွားပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ကိုက်ညီသောပုံသဏ္ဍာန်ကို စက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် workpiece အကြား ဆွေမျိုးရွေ့လျားမှုမုဒ်ရှိနေသရွေ့၊ ရှုပ်ထွေးသောပရိုဖိုင်အမျိုးမျိုးကို စက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ကြေးနီ၊ ဂရပ်ဖိုက်၊ ကြေးနီ-တန်စတင်သတ္တုစပ်နှင့် မိုလစ်ဒီနမ်ကဲ့သို့သော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကောင်းမွန်ပြီး အရည်ပျော်မှတ်မြင့်မားကာ လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွင်လည်း ဆုံးရှုံးမှုရှိသော်လည်း workpiece သတ္တု၏ချေးပမာဏထက်နည်းသည် သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုမရှိသလောက်ပင်။

စွန့်ထုတ်သည့် အလယ်အလတ်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ အလုပ်လုပ်သောအရည်သည် လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း အအေးခံခြင်းနှင့် ချစ်ပ်ဖယ်ရှားခြင်းတွင်လည်း အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ အသုံးများသော အလုပ်လုပ်သောအရည်များသည် viscosity နည်းသော၊ flash point မြင့်မားသော နှင့် တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အလယ်အလတ်များဖြစ်သည့် kerosene၊ deionized water နှင့် emulsion တို့ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ် spark စက်သည် self-excited discharge တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- spark discharge ၏ electrode နှစ်ခုသည် discharge မတိုင်မီ voltage မြင့်မားပြီး electrode နှစ်ခုချဉ်းကပ်သောအခါ၊ အလယ်အလတ်ကို ပြိုကွဲသွားပြီးနောက် spark discharge ဖြစ်ပေါ်သည်။ ပြိုကွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ၊ electrode နှစ်ခုကြားရှိ resistance သည် သိသိသာသာလျော့ကျသွားပြီး electrode များကြားရှိ voltage သည်လည်း သိသိသာသာလျော့ကျသွားသည်။ spark discharge ၏ “cold pole” ဝိသေသလက္ခဏာများကို ထိန်းသိမ်းရန် (ဆိုလိုသည်မှာ channel စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှု၏ အပူစွမ်းအင်သည် electrode ၏အနက်သို့ အချိန်မီမရောက်ရှိပါ)၊ spark channel ကို အချိန်တိုအတွင်း (များသောအားဖြင့် 10-7-10-3s) ထိန်းသိမ်းထားပြီးနောက် အချိန်မီ ငြိမ်းသတ်ရမည်၊ ထို့ကြောင့် channel စွမ်းအင်ကို အနည်းဆုံးအပိုင်းအခြားသို့ အသုံးချသည်။ channel စွမ်းအင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် electrode ကို ဒေသတွင်းတွင် သံချေးတက်စေနိုင်သည်။ spark discharge ကိုအသုံးပြုသောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော သံချေးဖြစ်စဉ်သည် ပစ္စည်းကို အတိုင်းအတာရှိသော စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည့်နည်းလမ်း လျှပ်စစ်မီးပွားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဟုခေါ်သည်။ Edm သည် ဗို့အားနိမ့်သော အရည်အလယ်အလတ်တွင် မီးပွားထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ပုံစံနှင့် ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် workpiece အကြား ဆွေမျိုးရွေ့လျားမှု၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအရ edM ကို အမျိုးအစားငါးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ် ဝင်ရိုးရွေ့လျားသောဝါယာကြိုးကို အသုံးပြု၍ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ဝါယာကြိုးဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် workpiece ကို လိုချင်သောပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားအတိုင်း ရွေ့လျားစေခြင်း။ သော့ပေါက် သို့မဟုတ် ပုံသွင်းခြင်းအတွက် ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ် ဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးကြိတ်ဘီးကို အသုံးပြု၍ Edm ကြိတ်ခြင်း။ ချည်ကွင်းတိုင်းတာခြင်း၊ ချည်ပလပ်တိုင်းတာခြင်း [1]၊ ဂီယာစသည်တို့ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ အပေါက်ငယ်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်သတ္တုစပ်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်အားကောင်းစေခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ခြင်းအမျိုးအစားများ။ Edm သည် သာမန်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများဖြင့် ဖြတ်တောက်ရန်ခက်ခဲသော ပစ္စည်းများနှင့် ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္ဍာန်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နေစဉ် ဖြတ်တောက်အားမရှိပါ။ ခြစ်ရာနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းလမ်းကြောင်းနှင့် အခြားချို့ယွင်းချက်များကို မဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ကိရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းသည် workpiece ပစ္စည်းထက် မာကျောရန်မလိုအပ်ပါ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ဆောင်ခြင်းကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် မျက်နှာပြင်သည် အသွင်ပြောင်းအလွှာကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး အချို့သောအသုံးချမှုများတွင် ၎င်းကို ထပ်မံဖယ်ရှားရမည်။ အလုပ်လုပ်သောအရည်ကို သန့်စင်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မီးခိုးညစ်ညမ်းမှုကို ကိုင်တွယ်ရန် အခက်အခဲရှိသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၂၀