王 新,干為民,徐 波,王祥志,陳 陽(yáng)
(1.江蘇省特種加工重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(常州工學(xué)院),常州 213032;2.常州大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,常州 213164)
YG20模具鋼屬于碳化鎢類(lèi)硬質(zhì)合金,內(nèi)外硬度均勻一致,達(dá)到85HRA,具有良好的沖擊韌性和耐磨性,廣泛應(yīng)用于沖壓模具的制作。模具工業(yè)對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要,其技術(shù)水平的高低體現(xiàn)出一個(gè)國(guó)家制造業(yè)水平的高低[1]。隨著模具行業(yè)對(duì)硬質(zhì)合金材料需求的增長(zhǎng),有效的光整加工顯得十分迫切。然而,硬質(zhì)合金耐蝕、高硬卻易脆的性能給其表面的光整加工帶來(lái)很大的困難。目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)這類(lèi)合金的光整加工,大多還是采用機(jī)械加工的方法,此類(lèi)方法設(shè)備復(fù)雜,效率較低,并且會(huì)影響合金性能。以硬質(zhì)合金刀具的表面處理為例,需經(jīng)過(guò)金鋼砂輪打磨,手工金鋼砂紙打磨,手工細(xì)棉砂打磨的過(guò)程來(lái)加工,此方法不但效率低下,成本高昂,并且最大的缺點(diǎn)是硬質(zhì)合金在反復(fù)打磨之后,其表面和內(nèi)部均容易產(chǎn)生應(yīng)力和裂紋,因而使用壽命縮短,甚至使合金脆裂損壞[2]。電解機(jī)械復(fù)合拋光工藝的技術(shù)研究在20世紀(jì)70年代始于日本,在80年代已經(jīng)成功應(yīng)用于拋光不銹鋼或碳鋼制的零件平面、旋轉(zhuǎn)面,最佳效果可達(dá)到Ra<0.1μm的鏡面粗糙度[3]。本文基于銅基聚氨酯復(fù)合拋光陰極,采用電解機(jī)械復(fù)合拋光的方法,通過(guò)對(duì)加工電壓、工具轉(zhuǎn)速、進(jìn)給速度、磨削壓力等工藝參數(shù)的正交試驗(yàn)研究,找到了較優(yōu)化的YG20硬質(zhì)合金電解機(jī)械復(fù)合拋光工藝參數(shù)。
電解機(jī)械復(fù)合拋光是一種結(jié)合電解拋光與機(jī)械加工的方法,金屬材料在電化學(xué)作用下溶解,接著利用機(jī)械作用去除陽(yáng)極表面生成的鈍化膜。此方法的優(yōu)點(diǎn)在于無(wú)需考慮金屬的硬度及耐磨性[4]。以YG20硬質(zhì)合金平面拋光為例,電解機(jī)械復(fù)合拋光試驗(yàn)裝置如圖1所示。YG20長(zhǎng)條狀工件裝夾在電解加工機(jī)床工作臺(tái)上,陰極工具通過(guò)刀柄裝夾在機(jī)床主軸上。陰極工具是由密布銅絲的聚氨酯磨輪加工而成,其剖面如圖2所示。聚氨酯橡膠作為磨削材料起到控制加工間隙和去除鈍化膜的作用。機(jī)床主軸帶動(dòng)陰極旋轉(zhuǎn)并沿加工平面進(jìn)給。加工過(guò)程中,工件連接脈沖電源陽(yáng)極,陰極工具通過(guò)滑環(huán)碳刷架連接電源陰極,一定壓力的電解液硝酸鈉從水管外噴通過(guò)工件與工具間的間隙,硬質(zhì)合金工件表面在電解作用下生成鈍化膜,電化學(xué)溶解作用停止,緊接著磨削材料聚氨酯橡膠以機(jī)械作用去除加工表面微觀高點(diǎn)處的鈍化膜,露出嶄新的金屬基體在電解作用下繼續(xù)溶解,新生成的鈍化膜接著又被刮除,如圖3所示。循環(huán)加工過(guò)程,低處因鈍化膜的保護(hù)不再溶解,原本凹凸的工件表面趨于平整,最終達(dá)到金屬表面光整的目的。
圖1 電解機(jī)械復(fù)合拋光試驗(yàn)裝置
圖2 銅基聚氨酯拋光陰極剖面圖
圖3 電解機(jī)械復(fù)合拋光原理圖
據(jù)其他資料和單因素試驗(yàn)證實(shí)顯示,本試驗(yàn)選用濃度為10%,溫度為25℃的硝酸鈉溶液作為電解液。
經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),除了電解液的濃度和溫度,脈沖電源加工電壓、陰極工具轉(zhuǎn)速、加工進(jìn)給速度、磨削壓力對(duì)拋光質(zhì)量也有很大的影響。本文選取加工電壓、工具轉(zhuǎn)速、進(jìn)給速度和磨削壓力為研究對(duì)象,各取4個(gè)水平(表1),選用L16(44)正交表。
表1 試驗(yàn)參數(shù)選定表
加工工件:YG20硬質(zhì)合金,初始表面粗糙度值為Ra2.65μm;電解液:主要成分為硝酸鈉的鈍性電解液,濃度10%,溫度25℃;陰極材料:銅;磨削材料:聚氨酯橡膠;檢測(cè)儀器:MarSurf PS1粗糙度儀。
為了避免重復(fù)裝夾,工件為長(zhǎng)條狀,并且其表面粗糙度值均一致。試驗(yàn)前先將工件表面進(jìn)行區(qū)域劃分并編號(hào),以對(duì)應(yīng)不同的工藝參數(shù)組合。每次試驗(yàn)后,修改數(shù)控程序坐標(biāo),將加工區(qū)域調(diào)整至下一試驗(yàn)區(qū)域。通過(guò)正交試驗(yàn),測(cè)得工件表面粗糙度Ra與脈沖電源加工電壓U、陰極工具轉(zhuǎn)速n、加工進(jìn)給速度v、磨削壓力P的關(guān)系如圖4所示。
圖4 各因素與表面粗糙度的關(guān)系曲線
2.3.1 各因素極差分析(表2)
表2 各因素極差值表
比較表2中極差值的大小,得各因素對(duì)試驗(yàn)指標(biāo)的影響的主次為:加工電壓>陰極工具轉(zhuǎn)速>磨削壓力>加工進(jìn)給速度。結(jié)合圖3可見(jiàn),4個(gè)因素對(duì)粗糙度的影響有一定規(guī)律可尋。
2.3.2 結(jié)果分析
1)在確定條件下,電解機(jī)械復(fù)合拋光存在最佳范圍的加工電流密度。電流密度過(guò)小,電化學(xué)作用弱,鈍化膜生成不佳,磨料作用小并且損耗較大;電流密度過(guò)大,工件表面形成電解腐蝕效應(yīng),機(jī)械磨削起不到光整作用,加工電壓一般在6~18V之間。電壓過(guò)低時(shí),電解反應(yīng)速度慢,鈍化膜生成速度較低;電壓過(guò)高時(shí),易出現(xiàn)加工質(zhì)量不穩(wěn)的狀況。從圖4(a)可見(jiàn),工件表面粗糙度先是隨著加工電壓增大逐漸減小,并在加工電壓達(dá)到12V時(shí)達(dá)到最小,接著又有所上升,這與理論分析一致。在加工間隙恒定時(shí),電流密度隨著電壓的升高而增大,電化學(xué)作用增強(qiáng),但當(dāng)電流密度過(guò)大時(shí),拋光表面質(zhì)量不好控制,甚至出現(xiàn)點(diǎn)蝕;當(dāng)電壓較低時(shí),電化學(xué)作用較弱,鈍化膜生成效果不佳,同樣影響工件表面質(zhì)量,圖5為加工電壓過(guò)低和過(guò)高時(shí)工件加工表面放大圖(69倍)。因此,選擇合適的加工電壓對(duì)拋光效率和加工表面質(zhì)量至關(guān)重要。
圖5 加工電壓過(guò)低和過(guò)高時(shí)工件表面放大圖
2)工具轉(zhuǎn)速直接影響磨料機(jī)械作用效率;同時(shí)它與進(jìn)給速度的配合又影響拋光運(yùn)動(dòng)軌跡,結(jié)果影響拋光表面粗糙度。一般規(guī)律是工具轉(zhuǎn)速越高,而進(jìn)給速度越低,則有利于降低表面粗糙度,同時(shí)拋光效率保持較高水平。提高工具轉(zhuǎn)速后,工件去膜、鈍化的頻率升高,從而能實(shí)現(xiàn)快速整平。試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),過(guò)高的工具轉(zhuǎn)速影響拋光電流,則電解作用減弱。結(jié)合圖4(b)和圖4(c)分析可得,工具轉(zhuǎn)速取2100r/min配合進(jìn)給速度15mm/min較為合適。
3)由圖4(d)可知,隨著磨削壓力的增大,工件表面粗糙度先是逐漸降低,并當(dāng)磨削壓力達(dá)到220kPa時(shí)達(dá)到最小,接著又有所增加。鈍化膜的生成與機(jī)械去膜作用的相互匹配是電解機(jī)械復(fù)合拋光工藝的關(guān)鍵,當(dāng)磨削壓力過(guò)小時(shí),電解作用大于機(jī)械作用,鈍化膜去除不及時(shí),拋光效率低;隨著磨削壓力增大,兩者作用趨于平衡,當(dāng)?shù)竭_(dá)匹配值時(shí),工件表面拋光效果最佳。若進(jìn)一步增大磨削壓力,則機(jī)械作用過(guò)強(qiáng),鈍化膜生成不及時(shí),同樣影響拋光質(zhì)量。
4)研究表明,YG20硬質(zhì)合金優(yōu)化的電解機(jī)械復(fù)合拋光參數(shù)為:加工電壓取12V,工具轉(zhuǎn)速取2100r/min,進(jìn)給速度取15mm/min,磨削壓力取220kPa。采用上述優(yōu)化工藝參數(shù)連續(xù)加工四次,工件表面粗糙度從Ra2.65μm減小到Ra0.16μm,其微觀表面和三維形貌如圖6和圖7所示。
圖6 優(yōu)化工藝參數(shù)拋光表面放大圖
圖7 優(yōu)化參數(shù)拋光表面三維形貌
1)在電解加工機(jī)床上,運(yùn)用銅基聚氨酯復(fù)合拋光陰極,通過(guò)對(duì)加工電壓、陰極工具轉(zhuǎn)速、加工進(jìn)給速度、磨削壓力等參數(shù)的正交試驗(yàn)研究,找到了YG20硬質(zhì)合金優(yōu)化的復(fù)合拋光工藝參數(shù)。試驗(yàn)表明:通過(guò)四次復(fù)合拋光,能將YG20硬質(zhì)合金表面粗糙度從Ra2.65μm減小到Ra0.16μm左右。
2)電解機(jī)械復(fù)合拋光工藝的關(guān)鍵是電解成膜與機(jī)械去膜作用之間的配合,即磨料剛好刮除微觀高點(diǎn)處電解生成的鈍化膜。增強(qiáng)電解作用的主要方式是加大電壓,減小加工間隙,增強(qiáng)機(jī)械作用則通過(guò)增加磨削壓力,提高工具轉(zhuǎn)速等來(lái)實(shí)現(xiàn)。
3)銅基聚氨酯復(fù)合拋光輪的壽命長(zhǎng)且磨削壓力可調(diào),是一種可用于工業(yè)化電解機(jī)械復(fù)合拋光的陰極工具。
4)電解機(jī)械復(fù)合拋光加工具有經(jīng)濟(jì)高效、表面質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)。本試驗(yàn)只是對(duì)YG20硬質(zhì)合金簡(jiǎn)單平面進(jìn)行的拋光試驗(yàn),通過(guò)對(duì)陰極工具的進(jìn)一步設(shè)計(jì),為其復(fù)雜型面模具的快速光整加工提供了一種新的方法。