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金属材料热学物理常数是如何影响放电腐蚀量的?
 
金属材料热学物理常数是指熔点、沸点(汽化点)、热导率、比热容、熔化热、汽化热等。
每次脉冲放电时,通道内及正、负电极放电点都瞬时获得大量热能。而正、负电极放电点所获得的热能,除一部分由于热传导散失到电极其他部分和工作液中外,其余部分将依次消耗在以下几方面。
(1)使局部金属材料温度升高至达熔点,而每克金属材料升高1℃所需的热量即为该金属材料的比热容。
(2)每熔化1g材料所需的热量即为该金属的熔化热。
(3)使熔化的金属液体继续升温至沸点,每克材料升高1℃所需的热量为该金属蒸气的比热容。
当脉冲放电能量相同时,金属的熔点、沸点、比热容、熔化热、气化热愈高,则电蚀量愈小,其加工的难度就愈大;另一方面热导率愈大的金属,由于较多地把瞬时产生的热量传导散失到其他部位,因而降低了本身的蚀除量,也不易加工。各种金属材料电火花加工的难易程度依次为:钼、钨、铜、银、铝、钽、铂、铁、镍、不锈钢、钛,而且当单个脉冲能量一定时,脉冲电流幅值Ie愈小,即脉冲宽度ti愈长,散失的热量也愈多,从而影响电蚀量的减少;相反,若脉冲宽度ti愈短,脉冲电流幅值Ie愈大,由于热量过于集中而来不及传导扩散,虽然散失的热量减少,但抛出的金属中气化部分比例增大,多耗用不少气化热,电蚀量也会降低。因此,电极的蚀除量与电极材料的热导率以及其他热学常数、放电持续时间、单个脉冲能量有密切关系。
由此可见,当脉冲能量一定时,都会有一个使工件电蚀量最大的最佳脉宽。由于各种金属材料的热学常数不同,故获得最大电蚀量的最佳脉宽还与脉冲电流幅值有相互匹配的关系,它将随着脉冲电流幅值Ie的不同而变化。
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