【摘 要】
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碳纤维增强复合材料(CFRP)具有轻质高强、耐高温、耐腐蚀、良好的热力学性能等综合特性,从而被广泛地应用于航空航天等领域。采用传统电火花加工方法加工CFRP时翘起的碳纤维容易
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碳纤维增强复合材料(CFRP)具有轻质高强、耐高温、耐腐蚀、良好的热力学性能等综合特性,从而被广泛地应用于航空航天等领域。采用传统电火花加工方法加工CFRP时翘起的碳纤维容易引起频繁地剧烈放电和短路现象,短路引起主轴伺服回退影响加工速度,短路产生的焦耳热容易让绝缘树脂大量汽化影响表面加工质量。为了改善采用传统电火花加工方法加工CFRP时存在的问题,本文对CFRP放电蚀除作用机理进行了相关实验研究。基于混粉增大放电间隙的原理,将混粉电火花加工方法应用于CFRP加工,探索研究基于碳纳米管混粉工作液的CFRP电火花加工特性。 本文搭建了CFRP电火花实验平台,包括单脉冲放电实验平台和连续放电加工实验平台。基于实验平台,首先,进行了CFRP放电蚀除作用机理实验研究,利用高速摄像机对单脉冲放电条件下CFRP和304不锈钢的放电过程进行实验观测;结合单脉冲放电条件下的CFRP放电痕大小实验和连续放电条件下的CFRP电火花加工实验,提出且验证CFRP放电蚀除作用机理。其次,基于CFRP放电蚀除作用机理,选择去离子水作基液对CFRP进行了混粉电火花加工基础实验研究。 为了探索基于碳纳米管混粉工作液的CFRP电火花加工放电特性,进行了CFRP放电特性相关实验研究。通过脉冲电源对比、工作介质对比和工件材料对比实验明确了多次放电特性的影响因素;且进一步研究分析了脉冲电压幅值、脉冲频率、给电电容、回路电阻和碳纳米管粉末浓度对多次放电特性的影响规律。 为了探索基于碳纳米管混粉工作液的CFRP电火花加工特性,进行了CFRP加工特性相关实验研究。研究分析了脉冲电压幅值、脉冲频率、给电电容、回路电阻、碳纳米管粉末浓度和伺服参考电压对CFRP加工速度、电极相对损耗、表面质量的影响规律,且优选加工参数实现CFRP较高加工速度、较低工具电极损耗和较优良表面质量孔的加工。
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