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相对于传统的管材加工,激光切割加工技术有哪些优势?
高精度
传统的管道断开采用手工制作的方法,所以每个断开部分都是不同的,而管道激光切割机采用同一套夹具系统软件,通过数控编程软件进行加工设计方案,并进行多步加工,精度高。
管材激光切割机可以在一分钟内激光切割数米的管材,是传统手工方法的十倍多,节省了大量人力资源,加工精度高。
操作灵活
管式激光切板机可以轻松加工出所有已制定的加工程序,并且可以在任何角度切割。无需所有外部工具的帮助,即可快速进行加工,这在传统加工方法下是无法想象的。
大批量处理
管道的规格长度为6米,传统的加工方法是非常重的夹紧,而管道激光切割机可以相对简单地对几米的管道夹紧进行定位,这样大规模加工就变得非常可能。
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火焰切割钢板煤气
氧是可燃性气体燃烧所必需的,是提供达到钢材可燃性温度所必需的能量所必需的。 另外,氧气是钢材预热到达闪点后燃烧所必需的。切断钢材使用的氧必须具有高纯度,一般要求在99.5%以上,工业标准要求氧纯度在99.7%以上。氧的纯度每下降0.5%,钢板的切断速度就下降10%左右。 氧气纯度下降到0.8%-1%时,不仅切断速度达到15%-20%,狭缝也变宽,切口下端炉渣多,很快就难以清扫,切断断面的质量大幅下降,气体消耗量也增加。 很明显,这降低了生产效率和切割质量,生产成本也显著增加。
通过采用液氧切割,一次性投资很大,但长期来看,其综合经济指标比想象的要好。 气压的稳定性对工件的切断质量也很重要。 波动的氧气压力会使切断断面的质量显著恶化。 空气压力根据使用的喷嘴类型、切断的钢板厚度进行调整。 切断时如果采用超过规定值的氧气压力,则无法提高切断速度,反而导致切断断面的质量下降,切断后的加工时间和费用增加。
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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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