博碩士論文 106353023 詳細資訊




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姓名 侯鈞瀚(Jyun-Han Hou)  查詢紙本館藏   畢業系所 機械工程學系在職專班
論文名稱 Inconel 718 鎳基超合金異形電極微孔放電加工之研究
(A study on electrical discharge micro-hole drilling of Inconel 718 by using special-shape electrode)
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摘要(中) 本研究是利用異形工具電極對Inconel 718鎳基超合金進行放電加工。以線放電研削機構(WEDG)將工具電極修製單邊及雙邊缺口,針對Inconel 718材料進行3 mm深度的穿孔加工,實驗中探討電極設計及峰值電流、脈衝時間、間隙電壓、電極轉速等加工參數,對加工時間、電極消耗率與微孔加工精度的影響,並利用掃描式電子顯微鏡觀察微孔內壁表面形貌。
實驗主要可分為兩部分,首先以不同寬度的單邊及雙邊缺口碳化鎢工具電極進行微孔加工,藉由加工時間、電極消耗率、入口孔徑與出口孔徑評估較佳加工效率及精度之工具電極外形。第二部分則利用第一部分實驗選擇的缺口電極,同樣對Inconel 718材料進行加工探討不同加工參數對加工的影響。
研究結果顯示,相較於圓柱電極,缺口電極具有較大的排屑空間,可促進加工屑排除,使微孔放電過程更穩定,進而提高加工效率。而使用單邊缺口寬度100μm的工具電極,加工時間可縮短至329秒,且能維持良好的孔徑精度;在加工參數方面,隨著峰值電流由3A增加至7A時,加工時間可由549秒縮短至 327秒,但不論入口、出口孔徑或電極消耗率都有明顯增加,當脈衝時間由11μs延長至23μs時,電極消耗率由0.15mg/min減少至0.04mg/min,且間隙電壓由62V增加到64V時,電極消耗率會由0.12mg/min降低至0.06mg/min,脈衝時間或間隙電壓增加,可減少電極消耗率,並改善出口孔徑加工誤差,而在高電極轉速條件下,微孔加工尺寸與幾何精度較佳,但加工表面粗糙度差。
摘要(英) This study presents an experiment in electrical discharge machining (EDM) of Inconel 718 by using the special-shape tool electrode. The tool electrodes with single notch and double notch were manufactured by WEDG and used to drill through holes with depth of 3 mm on Inconel 718. The influence of designed electrodes and the EDM parameters that included peak current, pulse on time, gap voltage, rotational speed were evaluated with respect to response characteristics such as machining time, electrode wear ratio, micro-hole quality. Besides, SEM was used to observe the surface morphology of the inner wall of micro-hole.
The experiment is divided into two parts. First, the micro-hole was machined by the tungsten carbide tool electrodes with various widths of single notch and double notch. Machining time, electrode wear rate, inlet and outlet diameter were evaluated to get the tool geometries with a higher efficiency and quality. Second, the notch type of electrode acquired from part one was used to drill on Inconel 718 again and evaluated the effects of working parameters on micro-hole EDM process.
Experimental results reveal that the electrode with notch is conducive to the efficient removal of debris through the gap channel during the discharge process in comparison with the cylindrical electrode. Therefore, the micro-hole EDM is more stable, and the machining efficiency is improved. Applying the tool electrode with 100 μm wide single notch, machining time is down to 329 seconds and causes less hole enlargement. Machining time decreases from 549 seconds to 327 seconds, as peak current increases from 3A to 7A. Electrode wear rate decreases from 0.15mg/min to 0.04mg/min, as pulse on time increases from 11μs to 23μs. Electrode wear rate also decreases from 0.12mg/min to 0.06mg/min, when gap voltage increases from 62V to 64V. An increase in pulse on time or gap voltage leads to decrease in electrode wear rate. Thus the accuracy of outlet diameter is improved. High rotational speed results in a higher dimensional and geometrical precision of the micro-hole but the surface is coarser.
關鍵字(中) ★ 放電加工
★ Inconel 718 鎳基合金
★ 微孔加工
★ 異形電極
關鍵字(英) ★ Electrical discharge machining
★ Inconel 718
★ Micro hole drilling
★ Special-shape electrode
論文目次 摘 要 II
ABSTRACT III
誌 謝 V
目 錄 VI
圖目錄 VIII
表目錄 XI
第一章 緒論 1
1-1 研究背景 1
1-2 研究動機及目的 2
1-3 文獻回顧 3
1-3-1 放電加工參數對加工特性的影響 3
1-3-2 工具電極對加工特性的影響 4
1-4 研究方法 7
2-1 放電加工的基礎理論 8
2-1-1 放電加工原理 8
2-1-2 放電加工材料移除機制 9
2-1-3 放電加工參數及其影響 12
2-2 線放電研削加工原理 14
第三章 實驗設備、材料及方法 16
3-1 實驗設備 16
3-2 實驗材料 21
3-2-1 工件材料 21
3-2-2 電極材料 22
3-2-3 放電加工液 23
3-3 實驗方法 23
3-4 實驗觀察項目 27
3-4-1 加工時間 27
3-4-2 電極消耗率 27
3-4-3 入口孔徑及出口孔徑 28
3-5 實驗流程 29
第四章 實驗結果與討論 30
4-1 缺口電極對加工特性之影響 30
4-1-1 缺口電極對加工孔徑之影響 31
4-1-2 缺口電極對加工時間與電極消耗率之影響 38
4-1-3 缺口電極對加工之影響討論 40
4-2 加工參數之影響 41
4-2-1 峰值電流之影響 41
4-2-2 脈衝時間之影響 47
4-2-3 間隙電壓之影響 53
4-2-4 電極轉速之影響 59
第五章 結論與建議 65
5-1 結論 64
5-2 未來展望 65
參考文獻 66
參考文獻 [1] 廖金喜, 最少量潤滑(MQL)切削液應用於高速銑削難切削材之研究, 國立臺灣大學機械工程研究所, 博士論文, 2017.
[2] 陳紹維, 利用微細放電法修整電極與微細孔加工研究, 國立雲林科技大學機械工程研究所, 碩士論文, 2007.
[3] 鄭元傑, 碳化鎢電極微放電加工特性之研究, 國立高雄應用科技大學模具工程研究所, 碩士論文, 2008.
[4] 江長泰, 開槽電極對放電加工品質改進之研究, 國立聯合大學機械工程研究所, 碩士論文, 2016.
[5] 林仲譚, 鎳基合金Inconel 718銑削加工特性之研究, 國立雲林科技大學機械工程研究所, 碩士論文, 2007.
[6] P. Kuppan, A. Rajadurai, S. Narayanan, “Influence of EDM process parameters in deep hole drilling of Inconel 718.”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.38(1-2), pp.74-84, 2008.
[7] 邱奕麟, 放電銑削加工特性之研究, 國立臺灣大學機械工程研究所, 碩士論文, 2002.
[8] 朱柏翰, 微細放電加工之加工參數對表層特性之影響, 國立成功大學機械工程學系, 碩士論文, 2009.
[9] 許世勳, 大面積放電加工技術之研究, 國立中央大學機械工程研究所, 碩士論文, 2012.
[10] O. Eyercioglu, M. V Cakir, K. Gov, “Influence of machining parameters on the surface integrity in small-hole electrical discharge machining”, Journal of Engineering Manufacture, Vol.228(1), pp.51-61, 2014.
[11] A. Torres, I. Puertas, C.J. Luis, “Modelling of surface finish, electrode wear and material removal ratein electrical discharge machining of hard-to-machine alloys”, Precision Engineering, Vol.40, pp.33-45, 2015.
[12] M. Sarıkaya, V. Yılmaz, “Optimization and predictive modeling using S/N, RSM, RA and ANNs for micro-electrical discharge drilling of AISI 304 stainless steel”, Neural Computing & Applications, Vol.30(5), pp.1530-1517, 2018.
[13] 蔡俊毅, 微細放電加工之研究, 國立中央大學機械工程研究所, 碩士論文, 1992.
[14] L. Gu, L. Li, W. Zhao, K.P. Rajurkar, “Electrical discharge machining of Ti6Al4V with a bundled electrode”, International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol.53(1), pp.100-106, 2012.
[15] S. Plaza, J. A. Sanchez, E. Perez, R. Gil,B. Izquierdo, N. Ortega, Inigo Pombo, “Experimental study on micro EDM-drilling of Ti6Al4V using helical electrode”, Precision Engineering, Vol.38(4), pp.821-827, 2014.
[16] G. Urso, G. Maccarini, M. Quarto, C. Ravasio, “Investigation on power discharge in micro-EDM stainless steel drilling using different electrodes”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol.29(10), pp. 4341-4349, 2015.
[17] A. Bozdana,T. Ulutas , “The Effectiveness of Multi-Channel Electrodes on Drilling Blind Holes on Inconel 718 by EDM Process”, Materials and Manufacturing Processes, Vol.31, pp.504-513, 2016.
[18] Z. Wang, H. Tong, Y. Li, C. Li, “Dielectric flushing optimization of fast hole EDM drilling based on debris status analysis”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.97(5-8), pp.2409-2417, 2018.
[19] R. Kumar, A. Kumar, I. Singh, “Electric discharge drilling of micro holes in CFRP laminates”, Journal of Materials Processing Technology, Vol.259, pp.150-158, 2018.
[20] R. Kumar, I. Singh, “A modified electrode design for improving process performance of electric discharge drilling”, Journal of Materials Processing Technology, Vol.264, pp.211-219, 2019.
[21] 吳承翰, 電化學精修微型球狀電極之研究, 國立中央大學機械工程研究所, 碩士論文, 2013.
[22] 鄭國丞, 高轉速微細電極放電加工之研究, 國立雲林科技大學機械工程研究所, 碩士論文, 2001.
[23] 周暉, 數控電火花加工工藝與技巧, 化學工業出版社, 2009.
[24] 錢玉峰, 雕模放電加工加工速度與加工深度之研究, 國立臺灣大學機械工程研究所, 碩士論文, 2001.
[25] A. Kumar, A. Mandal, A. R. Dixit, A. K. Das “Performance Evaluation of Al2O3 Nano Powder Mixed Dielectric for Electric Discharge Machining of Inconel 825”, Materials and Manufacturing Processes, Vol.33, pp.986-995, 2018.
指導教授 崔海平(Hai-Ping Tsui) 審核日期 2020-1-21
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