Maquinabilidad por electroerosión de materiales compuestos de matriz de aluminio Al2014 reforzados con B4C
DOI:
https://doi.org/10.3989/revmetalm.228Palabras clave:
Al2014, B4C, Compuesto de matriz metálica, EDM mezcla de polvo, Infiltración al vacíoResumen
Este estudio se llevó a cabo para aclarar el efecto de varias variables, como el tipo de mecanizado por electroerosión, la corriente de descarga y el contenido de refuerzo del compuesto de matriz metálica de aleación de aluminio reforzado con B4C sobre la tasa de eliminación de la pieza de trabajo, la tasa de desgaste del electrodo y el material eliminado por pulso de descarga, que no son ampliamente explorados en la literatura. Muestras compuestas de matriz Al2014 reforzada con B4C que contienen 5 y 10 vol. El % de partículas de B4C, producidas por el método de infiltración al vacío, se mecanizaron por electroerosión y por electroerosión con mezcla de polvo con varios ajustes de corriente de descarga. En ambos tipos de procesos de mecanizado, la tasa de eliminación de piezas de trabajo y las tasas de desgaste de los electrodos disminuyeron y aumentaron, respectivamente, cuando aumentó el contenido de refuerzo de los materiales compuestos. Sin embargo, el mecanizado por electroerosión con mezcla de polvo mejoró la estabilidad del mecanizado y se observó una tasa de eliminación de piezas de trabajo comparativamente más alta con una tasa de desgaste de electrodos más baja. Por otro lado, al aumentar la corriente de descarga, que también se verificó como el parámetro de mecanizado más efectivo en el análisis de varianza, tanto la tasa de eliminación de piezas como la tasa de desgaste de los electrodos, aumentaron con ambas técnicas de mecanizado. El material volumétrico de la pieza de trabajo, calculado experimentalmente, eliminado por un pulso de descarga, se comparó con el de un modelo en la literatura, y también se encontró que eran consistentes entre sí.
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