第二種就是伺服驅動,是將電壓信號轉化為轉矩和轉速來驅動控制。速度、位置精度控制非常準確。目前這種用在精密數控快走絲線切割上,將是快走絲線切割的一個趨勢,這一類一般采用半閉環控制,當然可與高精度線性光柵尺組合進行全閉環控制,1μm絕式直線光柵作為反饋組成全閉環運動控制,精度和光潔度更好。
選擇線切割首先取決于機械結構和配置。很多快走絲線切割報價或買家會片面認為快走絲線切割必須是C型結構線架,雙懸臂F型結構的就是快走絲。如果是廠家介紹,這就是誤導;如果是買家認為,那就是不了解。實際上,C型和F型之間沒有區別。介質的質量取決于合理的機械結構,零件的等級和組裝過程。
使電火花快走絲線切割的加工效率提高,可以從下面幾點出發:1.要提高快走絲線切割運絲導絲系統的精度,因為縫窄總比縫寬走得快,縫直總比縫折走得快。2.要適當提高走絲速,讓電極絲向縫隙帶進的水速加快,水量大了,蝕除物就排的快。3.完善變頻跟蹤靈敏度,增加脈沖利用率。4.降低走絲電機換向的時間,更快啟動,增加加工時間。
用戶在使用中快走絲線切割切割模具加工時,中走絲線切割加工若為zui后工序,會對加工精度要求很高,如果中走絲機床的機械精度不好,將直接影響產品及模具的加工質量,zui終導致失去用戶、失去市場,因此在中走絲線切割機床選型時,如何判斷與衡量快走絲線切割精度及結構、優劣是非常重要的。
快走絲線切割在機床的切割加工方面,為了達到切割的精度,而中走絲則是需要進行采用多次切割技術的;另外為了提高中走絲拐角切割精度,需要采用綜合的拐角控制策略,它的拐角加工技術不斷優化完善;除此之外,中走絲切割加工精度,還需要采用提高平直度的技術,機床結構方面業需要進行改革;后,為了達到加工的效率,需要對較大厚度工件的加工和厚度變化工件的加工。這些精加工技術的使用,使得快走絲線切割加工精度業更加的有效,不僅僅質量提高了,效率也在不斷的提高。
快走絲線切割的多次切割功能使得在加工同樣面積的工件后,鉬絲的損耗會增大,進而影響工件精度和光度,而市面上的絕大部分中走絲都是在延用原來快走絲線切割的脈沖電源,該脈沖電源根本不適應中走絲的多次切割的特性;快走絲線切割降低了鉬絲的運行速度,同時也減少了鉬絲加工過程中抖動性,這對提高工件的精度和表面光度是有幫助的,但真正對鉬絲抖動產生決定影響的還是前導輪的穩定性。有許多使用者一味相信降低絲速,多次小電流修刀就一定帶來高光度,但事實證明,導輪使用壽命一旦完結,中走絲在多次切割后加工工件的表面光度,豪華中走絲,還不及新裝導輪的快走絲線切割一次切割的工件表面。