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当切割速度太高时,切口清渣不干净;而当切削速度过低时,材料过多,缺口宽度和材料热影响区过大。
如果激光切割加工速度过快,可能会造成以下后果:
(1) 可能无法切断,火花乱喷。
(2) 有的区域可以切,有的区域不能切
(3)全切面较厚,但无溶液污渍。
(4)切割断面呈斜线,下半部产生溶液污渍。
如果激光切割加工速度过慢,则会有以下情况:
(1) 造成过熔,切削面粗糙。
(2)割缝变宽,尖角部分熔化。
(3)影响切割效率。
确定合适的切割速度,从切割火花判断激光切割速度是否可以提高或降低
(1) 火花自上而下蔓延
(2)如果火花是倾斜的,说明切割速度。
(3) 火花不扩散且很少。如果它们聚集在一起,则表明速度太慢。激光切割加工速度合适,切割面呈现比较稳定的线条,下半部没有熔痕。
工件材料对激光切割精度有一定影响。同一情况下,不同材料的切割精度略有不同。即使是同一种材料,如果材料的成分不同,切割精度也会不同。
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数控火焰切割中易出现哪些问题?一旦出现问题,解决的措施有哪些?这也是在进行数控火焰切割时容易碰到的问题,现就对这个进行详细的分析解答
1.问题分析
通过分析得出以下两方面的影响因素,为:
(1)热膨胀量的影响
在实际切割过程中,整张钢板上切割零件有先有后。刚切割时钢板的温度接近室温,但零件切割的速度很快,尤其当零件不是很大时,一个零件切割完成时整块钢板还未来得及升温、热膨胀;或者虽然有局部的升温,但热膨胀受到周围室温状态钢板的约束,此时切割的零件尺寸比较。随着切割零件的增多,热量的不断输入,钢板温度不断升高,热膨胀量也不断增大。
(2)切割路径选择的影响
保证零件切割尺寸的另一个关键就是切割路径的选择,如果切割路径选择不好,就不可能切割出高精度的零件。
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火焰切割钢板通过调节氧和的比例,可以得到中性火焰(即正常火焰)、氧化焰、还原焰三种。
正常火焰的特征是,其还原区没有自由氧和活性炭,有3个明显的区域,火焰芯具有鲜明的轮廓(接近圆柱形)。火焰芯的成分是和氧,其末端呈均匀的圆形和有光泽的外壳。外壳由赤热的碳质点构成。火焰芯的温度达到了1000℃。还原区位于火芯外,与火芯的明显差异在于亮度暗。还原区由未完全燃烧的生成物——氧化碳和氢组成,还原区的温度达到3000℃左右。外焰是完全燃烧区,位于还原区之外,由二氧化碳和水蒸气、氮组成,其温度在1200~2500℃之间变化。
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