1. 극성 매질의 이온화, 분해
극성 간 매체의 이온화 및 파괴는 방전 채널을 형성하고 도구 전극과 공작물 전극에 점차 접근하고 극성 간 전계 강도가 증가합니다. 두 전극의 미세한 표면이 고르지 않기 때문입니다. 따라서 전기장은 두 극 사이의 거리가 가장 가까운 A와 B에서 가장 큽니다. 도구 전극과 공작물 전극 사이에 액체 매질이 있습니다. 액체 매질은 필연적으로 불순물과 자유 전자를 포함합니다. 강한 전기장의 작용으로 음전하를 띤 입자와 양전하를 띤 입자를 형성합니다. 전기장 강도가 클수록 하전된 입자가 많을수록 결국 액체 매체의 이온화 및 분해로 이어져 방전 채널을 형성합니다.
2. 전극 재료의 용융 및 기화 후 열팽창 액체 매질이 이온화되어 분해되고 방전 채널이 형성된 후 채널 사이의 음으로 하전 된 입자가 양극 입자를 향해 이동하여 서로 충돌합니다. 많은 양의 열이 발생하여 채널 순간 번데기가 매우 높은 온도로 덮여 있습니다. 채널의 고온은 먼저 작동 유체를 기화시킨 다음 고온이 주변으로 퍼져 두 전극 표면의 구부러진 금속 재료가 끓어 기화 될 때까지 녹기 시작합니다. 기화된 작동 유체와 금속 증기의 부피가 순간적으로 증가하여 폭발의 특성을 형성합니다. 따라서 Cnc 공작 기계의 가공을 관찰하면 공작물과 공구 전극에 연기가 발생하고 약간의 폭발음이 들리는 것을 알 수 있습니다.
3. 전극 재료의 투척
양극과 음극 사이에 발생하는 스파크 현상은 방전 채널에 고전압을 발생시킵니다. 채널 중앙의 압력이 가장 높습니다. 작동유체와 금속이 기화된 후 바깥쪽으로 계속 팽창하여 내부와 외부 사이에 순간적인 압력차를 형성합니다. 고압의 용융 금속 액체 및 증기는 배출 채널 밖으로 밀려 나와 대부분 작동 유체에 던져집니다. EDM을 자세히 보면 주황색-빨간색 불꽃이 날아다니는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 뜨거운 금속 방울과 파편이 던져지는 것입니다.
4. 극성 매체의 탈이온화
Cnc 공작 기계의 방전 과정에서 발생하는 갈바닉 부식 생성물이 제 시간에 제거되지 않고 확산되지 않으면 발생하는 열이 제 시간에 전달되지 않습니다. 매체의 국부적 과열은 국부적으로 과열된 작동 유체가 고온에서 분해되어 탄소를 형성하여 가공을 불가능하게 만듭니다. 그리고 전극을 태워 Cnc 공작 기계의 정상적인 처리를 보장하기 위해 두 방전 사이에 충분한 시간이 있어야 갈바니 부식 제품이 완전히 방전되고 방전 채널의 절연을 복원하고 탈이온화됩니다. 작동 유체 매체.
