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1.材料抗弯强度
材料的抗弯强度是材料强度的直接体现,它体现了材料内部结构的紧密性。高强度材料具有较好的抗损耗性能。对于高精度的电极,尽量选用强度较好的材料。例如,ttk-4可以满足一般电子连接器模具的要求,但一些具有特殊精度的石墨模具可以选择粒度相同但强度稍高的ttk-5材料。
2.材料肖氏硬度
在对石墨的潜意识理解中,石墨一般被认为是一种软材料。但实际测试数据和应用表明,石墨的硬度高于金属材料。在特种石墨行业中,常用的硬度测试标准是肖氏硬度测量法,其测试原理不同于金属。由于石墨的层状结构,在切削过程中具有非常优异的切削性能。切削力仅为铜材的1/3左右,加工后的表面易于处理。
但由于其硬度高,刀具的损耗将略大于切削金属的损耗。同时,高硬度材料对放电损耗有很好的控制。在我们的电火花材料系统中,有两种材料可用于相同粒度的材料,一种硬度略高,另一种硬度略低,以满足不同客户不同要求的需要。例如:平均粒径为5μ 材料,iso-63和ttk-50;平均粒径为4μ M材料,包括ttk-4和ttk-5;平均粒径为2μ M材料,包括ttk-8和ttk-9。主要考虑放电和加工的偏压方向,由不同类型的客户考虑。
3.物料平均粒径
物料的平均粒径直接影响物料的排放状况。材料的平均颗粒越小,放电越均匀,放电条件越稳定,表面质量越好。
对于表面和精度要求较低的锻模和压铸模,通常推荐使用粗颗粒,如isem-3等;对于高表面、高精度的电子石墨模具,建议采用平均粒径为4μ m以下的材料,以确保加工模具的精度和表面光洁度。材料的平均粒子越小,材料损耗越小,离子群之间的作用力就越大。例如:建议isem-7足以满足精铸锻模的要求;但当客户对模具精度有较高要求时,建议采用ttk-50或iso-63,以减少材料损耗,从而保证模具的精度和表面粗糙度。
同时,颗粒越大,放电速度越快,粗加工损失越小。主要原因是放电过程的电流强度不同,导致了不同的能级。但放电后的表面光洁度也随着颗粒的变化而变化。
4.材料固有电阻率
根据材料特性的统计,如果材料的平均粒子数相同,则高电阻率的放电速度比电阻率的放电速度慢。在平均粒径相同的情况下,小电阻率材料的强度和硬度略低于高电阻率材料。也就是说,放电速度和损耗会有所不同。因此,根据实际应用的需要选择合适的材料是非常重要的。
由于粉末冶金的特殊性,每批物料的代表值都有一定的波动范围。但同等级石墨材料的放电效果非常接近,各种参数引起的应用效果差别很小。