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de tamanhos diferentes, que dependem da energia da faísca (Fuller, 1989). Estas crateras geram um acabamento
superficial de baixa qualidade.
Como a superfície da peça é aquecida pela descarga elétrica e resfriada rapidamente, com a ajuda do fluido
dielétrico, uma camada refundida, forma-se nesta região provocando o aparecimento de poros, tensões térmicas e de
microtrincas.
De acordo com Summers (1995), no processo de usinagem AWJM a remoção de material ocorre devido ao impacto
de partículas abrasivas carregadas pelo fluxo do jato de água. A Taxa de Remoção de Material (TRM) promovida pela
erosão estão diretamente relacionados à taxa de alimentação do abrasivo, quantidade do fluxo abrasivo e velocidade de
impacto das partículas. A velocidade é modificada em relação à alta pressão de alimentação da água.
Segundo Arantes (2007), a melhoria no sistema de lavagem, passando o fluido de estático, para baixa e alta pressão,
faz com que os valores de TRM cresçam. O jato de alta pressão propicia uma maior remoção das partículas erodidas, o
que aumenta a velocidade de usinagem. O aumento da pressão torna mais efetiva a ação da lavagem das micro
partículas fundidas e resolidificadas. A adição do pó abrasivo de SiC promove maiores valores de TRM, ou seja ocorre
ação erosiva das partículas abrasivas.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da variação da pressão do jato de água no processo de usinagem
híbrido AJEDM, usando com abrasivo carbeto de silício com granulometria de 600 mesh. Para tanto, foram analisadas:
TRM, TD (Taxa de Desgaste), DVR (Desgaste Volumétrico Relativo) e a topografia da superfície.
2. METODOLOGIA
O trabalho foi realizado em uma máquina de EDM por penetração, modelo EDM 440NC, em conjunto com uma
hidrojateadora de pressão nominal 250 bar, conforme ilustrado na Fig. (1). Como fluido dielétrico foi usada água
deionizada e como abrasivo carbeto de silício (SiC) na granulometria de 600 mesh. As pressões de trabalho utilizadas
foram: 80, 130, 170 e 240 bar, com vazão de trabalho fixada em 1000 litros por hora.
Figura 1. Desenho esquemático das adaptações implementadas na máquina EDM para aplicação do processo de
usinagem híbrido AJEDM.
A pressão foi monitorada por meio de um manômetro instalado na saída da bomba hidrojateadora, conforme
ilustrado na Fig. (2). A regulagem da pressão foi realizada por meio da troca dos bicos variadores de pressão, que são
montados no bico do sistema venturi, conforme ilustrado na Fig. (3).
Figura 2. Manômetro instalado na saída da bomba hidrojateadora para usinagem do processo híbrido AJEDM.
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Figura 3. Desenho esquemático da montagem do bico venturi adaptado à máquina de EDM para usinagem do
processo híbrido AJEDM com um dos bicos variadores de pressão em destaque.
Foram usinadas barras de aço ABNT M2 de seção transversal 12,7x12,7 mm e 101,6 mm de comprimento; eletrodo
ferramenta de cobre eletrolítico de seção transversal tubular com diâmetros de 19,05 mm (externo) e 6,35 mm (interno)
com 30 mm de comprimento. A Figura (4) ilustra os eletrodos ferramenta e peça com cavidades usinadas em destaque.
Água deionizada
+ SiC 600
Eletrodo
ferramenta
Cavidade
Peça
Figura 4. Foto dos eletrodos ferramenta e peça com cavidades usinadas em destaque.
2.1. Determinação dos parâmetros de entrada do processo hibrido AJEDM
O regime de trabalho adotado foi desbaste moderado e os parâmetros de usinagem estão ilustrados na Tab. (1).
Cada teste teve duração de 5 minutos sendo repetidos três vezes em cada condição de diferentes valores de pressão.
Tabela 1: Parâmetros de usinagem estabelecidos para o regime de trabalho de desbaste moderado.
Parâmetro
Polaridade da ferramenta
Tensão
Corrente
Ton
TS
DT
Tempo de erosão
Afastamento periódico da ferramenta
Intervalo entre tempo de erosão e afastamento periódico da ferramenta
Unidade
Positiva
110
18
200
6
70
6
0,4
0
V
A
µs
%
s
mm
s
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A polaridade indica a posição dos eletrodos, se anodo ou catodo, em relação às descargas elétricas, propiciando
uma maior retirada de material de uma das superfícies, geralmente, do eletrodo peça, já que o eletrodo ferramenta deve
sofrer o menor desgaste possível. A polaridade pode ser invertida na máquina.
A tensão para ionização e formação do canal de plasma foi mantida constante, de acordo com os parâmetros
estabelecidos pelo manual do fabricante da máquina. A corrente de descarga consumida no processo tem influência
direta na qualidade da superfície e no rendimento da operação. Com isto, uma melhor qualidade implica em corrente
baixa e pouca quantidade de material removido com um tempo maior de usinagem, no caso da máquina utilizada no
experimento, esse valor da corrente depende do parâmetro TS, regulado na máquina, ela (a corrente) vale 3 vezes TS.
Logo, para o regime de desbaste moderado TS = 6, a corrente será 18 A. O tempo total de duração do pulso, ton, no
regime de trabalho igual a 200 microsegundos. DT está relacionado com o tempo de pausa, toff, no caso da máquina
usada no experimento o mesmo é dado em porcentagem relacionada com o tempo ton. A Equação (1) determina seu
valor.
DT =
t on
.100 [%]
(t on + t off )
(1)
Onde: ton = tempo de pulso [µs] e toff = tempo de pausa [µs].
Foram ajustados também o gap e sensibilidade do gap de modo a promoverem o melhor desempenho do processo
junto aos demais parâmetros aplicados durante as operações de usinagem.
2.2. Parâmetros avaliados após realização do processo híbrido AJEDM
Foram avaliados os seguintes aspectos:
■ TRM (Taxa de Remoção de Material) – que caracteriza o volume de material removido da peça em um
determinado tempo [mm3/min].
■ TD (Taxa de Desgaste) – representa o volume de material perdido pela ferramenta durante sua operação em um
determinado tempo [mm3/min].
■ DVR (Desgaste Volumétrico Relativo) – representa o desgaste volumétrico relativo entre os eletrodos ferramenta
e peça, dado pela razão entre TD e TRM, Eq. (2), normalmente em valores percentuais.
DVR =
TD
.100 [%]
TRM
(2)
■ Integridade superficial da peça – observada por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura, para identificar a
morfologia da superfície.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de TRM, TD e DVR estão apresentados nos gráficos das Figs. (5), (7) e (8). O consumo de abrasivo
(carbeto de silício) em relação à variação de pressão está representado no gráfico da fig. (6). A Figura (5) ilustra os
resultados da TRM obtido da usinagem com água deionizada como fluido dielétrico com abrasivo SiC 600 nas pressões
de 80, 130, 170 e 240 bar no processo hibrido AJEDM.
Taxa de Remoção de Material
45
40
3
TRM [mm /min]
35
30
25
20
15
10
5
0
80
130
170
240
Pressão [bar]
Figura 5. Resultados da TRM na usinagem com o processo híbrido AJEDM nas pressões de 80, 130, 170 e 240
bar com SiC 600 mesh, usando como fluido dielétrico água deionizada.
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Consumo de abrasivo (SiC 600 mesh)
1000
900
800
[gramas]
700
600
500
400
300
200
100
0
80
130
170
240
Pressão [bar]
Figura 6. Consumo de abrasivo (SiC 600 mesh) em relação ao valor da pressão de trabalho no processo híbrido
AJEDM, usando como fluido dielétrico água deionizada.
Os resultados de TRM estão compatíveis com as verificações de Summers (1995), a velocidade da água, que é
modificada em função da pressão, exerce influência sobre a TRM, já que está aumenta a taxa de alimentação de
abrasivos e a quantidade do mesmo no fluxo. A Fig. (6) mostra o aumento do consumo de abrasivo em relação à
variação da pressão. Como foi verificado por Arantes (2007), o jato de alta pressão (240 bar) propiciou uma maior
remoção das partículas erodidas, o que aumentou a velocidade de usinagem. Este aumento da pressão tornou mais
efetiva a ação da lavagem das micropartículas fundidas e resolidificadas.
A Figura (7) ilustra os resultados da TD obtidos da usinagem com água deionizada como fluido dielétrico com
abrasivo SiC 600 nas pressões de 80, 130, 170 e 240 bar no processo hibrido AJEDM.
Taxa de Desgaste
5
3
3
TD [mm /min]
4
2
1
0
80
130
170
240
Pressão [bar]
Figura 7. Resultados da TD na usinagem com o processo híbrido AJEDM nas pressões de 80, 130, 170 e 240 bar
com SiC 600 mesh, usando como fluido dielétrico água deionizada.
Os resultados de TD mostram que o aumento da pressão exerce influência sobre o desgaste do eletrodo ferramenta,
isto se deve ao fato da superfície da ferramenta ficar sujeita aos mesmos efeitos das descargas elétricas e desgaste
erosivo promovido pelas partículas abrasivas que atuam na superfície da peça.
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A Figura (8) ilustra os resultados do DVR obtido da usinagem com água deionizada como fluido dielétrico com
abrasivo SiC 600 nas pressões de 80, 130, 170 e 240 bar no processo hibrido AJEDM.
Desgaste Volumétrico Relativo
[%]
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
80
130
170
240
Pressões [bar]
Figura 8. Resultados do DVR na usinagem com o processo híbrido AJEDM nas pressões de 80, 130, 170 e 240
bar com SiC 600 mesh, usando como fluido dielétrico água deionizada.
Os resultados do DVR mostram que o aumento da pressão exerce influência sobre o desgaste relativo de modo a
aumentá-lo à medida que a pressão aumenta, porém este desgaste é compensado com o aumento da TRM que melhora a
velocidade de usinagem.
A Figura (9) ilustra uma imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura obtida da superfície usinada com água
deionizada como fluido dielétrico com abrasivo SiC 600 na pressão de 240 bar no processo hibrido AJEDM. A Figura
(10) ilustra o espectro de EDX realizado em um fragmento de partícula abrasiva aderida na superfície, na região
delimitada pelo quadrado formado por linhas pontilhadas. A seta indica a posição onde foi realizada a análise de EDX.
Figura 9. Imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura da superfície usinada no processo híbrido AJEDM
com pressão de 240 bar com SiC 600 mesh, usando como fluido dielétrico água deionizada.
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Figura 10. Imagem do espectro de EDX de um fragmento de partícula aderida na superfície usinada com pressão
de 240 bar com SiC 600 mesh no processo híbrido AJEDM, usando como fluido dielétrico água deionizada.
Os resultados mostram que a superfície usinada pelo processo AJEDM não difere muito da usinada pelo processo
de EDM convencional, ocorrem formação de poros, microtrincas e adesão de partículas refundidas. Porém o fato que
difere uma superfície da outra é a ocorrência da aderência de fragmentos de partículas do abrasivo sobre a superfície
usinada pelo processo AJEDM, como pode ser observado pelo espectro de EDX realizado em um fragmento de
partícula de carbeto de silício que aderiu na superfície da cavidade usinada.
4. CONCLUSÕES
O aumento da pressão da água deionizada, usada com fluido dielétrico, promoveu um maior consumo do abrasivo
SiC de granulometria 600 mesh.
A variação da pressão tem influência na taxa de remoção de material, já que a mesma tem seu valor aumentado com
o acréscimo da pressão.
A taxa de desgaste do eletrodo ferramenta também é influenciada pelo aumento da pressão, já que a superfície da
ferramenta também sofre o ataque das partículas abrasivas que é evidenciado na pressão de 240 bar.
O desgaste volumétrico relativo tem um aumento conforme aumenta-se os valores de pressão, sendo este
compensado pelo aumento da TRM.
A superfície usinada pelo processo AJEDM não difere muito da usinada pela EDM por penetração convencional,
surgem poros, microtrincas e ocorre adesão de partículas refundidas, porém alguns fragmentos de partículas do abrasivo
ficam aderidas na superfície obtida pelo processo AJEDM.
5. AGRADECIMENTOS
À FAPEMIG, pela liberação de recursos do projeto TEC APQ 01481/09 de vigência 11/11/2009 a 10/11/2011 para
aquisição da máquina hidrojateadora e de materiais para as adaptações na máquina de EDM. À Capes pelo auxílio
financeiro aos doutorandos Rogério Felício dos Santos e Ernane Rodrigues da Silva. Ao CNPQ pela bolsa de estágio de
iniciação científica do estudante Vinicius Carvalho Teles.
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6. REFERÊNCIAS
Arantes, L. J. Desenvolvimento e avaliação do processo Híbrido de Usinagem por Descargas Elétricas e Jato de Água
Abrasivo (AJEDM). 2007. 125f. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.
Engemaq. Manual de instalação, operação e manutenção da máquina EDM 440 NC. Caxias do Sul: Agie Charmilles
Ltda, 2002. 95p.
Fapemig, Fundação de Amparado a Pesquisa de Minas Gerais (Belo Horizonte, MG); Ufu, Universidade Federal de
Uberlândia (Uberlândia, MG). Raslan, A. A.; Arantes, L. J. Método de Usinagem Híbrida Combinando Descargas
Elétricas e Erosão Abrasiva. BR n. PI0703468-7, 06 set. 2007, 24 mar. 2009.
Fuller, J. E. Electrical Discharge Machining, Metals Handbook. 9.ed. 1989. v.16, p.557-564.
Jameson, E. C. Electrical discharge machining. Dearborn: Society of Manufacturing Engineers, 2001. Cap. 1, p.1-21.
Kozak, J.; Rajurkar, K. P. Hybrid Machining Process Evaluation and Development. Disponível em:
<http://www.mrl.columbia.edu/ntm/CrossProcess/hybrid_machining.htm>. Acesso em: 20 set. 2008.
Summers, D. A. Waterjetting Technology. London: Chapman & Hall, 1995. 882 p.
7. DIREITOS AUTORAIS
Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material impresso incluído no seu trabalho.
EVALUATION OF THE EFFECT OF CHANGE IN PRESSURE IN THE
HYBRID PROCESS AJEDM
Abstract: In hybrid process AJEDM (Electrical Discharge Machining with Abrasive Water Jet), it was observed that
the improvement in the washing system due to increased pressure of the dielectric fluid, to pass it from static to high
and low pressure, has an increase in the values of Material Removal Rate (MRR). With the jet of high pressure,
improves the removal of eroded particles, this increases the MRR. The goal of this study was to evaluate the effect of
varying pressure jet of deionized water more abrasive (silicon carbide with a particle size of 600 mesh) used in
AJEDM, in machining of tool steel AISI M2 in a thinning moderate, with copper electrode. Was evaluated four working
pressures (80, 130, 170 and 240 bar) using a water jets, with constant flow and varying the concentration of abrasive in
accordance with the pressure, adapted to the machine Electrical Discharge Machining (EDM). The results of the
pressure variation showed that the increased pressure influence the amount of abrasive that is dragged by the flow of
deionized water and consequently promotes greater MRR. There is also a rise in VRW (Volumetric relative wear) which
is offset by an increase in MRR. Also examined the adhesion of abrasive particles that adhered to the machined
surfaces by the hybrid process AJEDM, is not defers much of the conventional process EDM, as was observed in the
same appearance of pores, microcracks and adhesion of particles. Through Scanning Electron Microscopy was
possible to verify the encrustation of abrasive particles on the machined surfaces in all conditions.
Keywords: Machining speed, EDM; AJEDM; dielectric fluid; erosive wear.