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Accès ouvert déclaré 2024 article

Debris motion and taper suppression in EDM deep hole machining assisted by longitudinal/torsional ultrasonic vibration

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Ti-6Al-4 V is usually machined using EDM methods due to its hard-to-cut characteristics. However, the challenge of chip removal in micro-deep hole machining causes ablation product buildup, leading to electrode wear and tapered holes. An Ultrasonic-assisted spark discharge energy model was developed in this study. The force state of individual debris in the gap was analyzed, and a solid-liquid two-phase fluid simulation was performed using COMSOL software to explore the positive effects of Ultrasonic assistance on debris discharge. A self-developed high-frequency longitudinal/torsion ultrasonic transducer was installed on a DK-703 machine tool for testing. The impact of ultrasonic amplitude and machining depth on electrode wear, microhole taper, and internal wall defects was evaluated. Experimental results showed that machining depth reduced the effect of ultrasonic vibration. Compared to EDM, ultrasonic-assisted EDM (UEDM) achieved a 51.7 % reduction in electrode wear, a 33.5 % reduction in hole taper, and fewer microscopic defects. Ultrasonic longitudinal vibration improved fluid motion and reduced debris volume, while torsional vibration cut the arc, resulting in more uniform electrode wear and fewer internal wall defects.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Debris motion and taper suppression in EDM deep hole machining assisted by longitudinal/torsional ultrasonic vibration
Date Crossref
01/01/2025
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • National University of Defense Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • North University of China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Suzhou University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Intelligence Science and Technology Laboratory of Science and Technology on Integrated Logistics Support pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hunan Key Laboratory of Ultra-Precision Machining Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

National University of Defense Technology, North University of China et Suzhou University of Science and Technology, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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