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激光切割:利用高能量密度的激光束加热工件,使温度迅速上升,在非常短的时间内达到材料的沸点,材料开始汽化,形成蒸气。这些蒸气的喷出速度很大,在蒸气喷出的同时,在材料上形成切口。
激光切割可分为激光汽化切割、激光熔化切割、激光氧气切割和激光划片与控制断裂四类。
1、激光汽化切割
利用高能量密度的激光束加热工件,使温度迅速上升,在非常短的时间内达到材料的沸点,材料开始汽化,形成蒸气。这些蒸气的喷出速度很大,在蒸气喷出的同时,在材料上形成切口。材料的汽化热一般很大,所以激光汽化切割时需要很大的功率和功率密度。
激光汽化切割多用于极薄金属材料和非金属材料(如纸、布、木材、塑料和橡皮等)的切割。
2、激光熔化切割
激光熔化切割时,用激光加热使金属材料熔化,然后通过与光束同轴的喷嘴喷吹非氧化性气体(Ar、He、N等),依靠气体的强大压力使液态金属排出,形成切口。激光熔化切割不需要使金属完全汽化,所需能量只有汽化切割的1/10。
激光熔化切割主要用于一些不易氧化的材料或活性金属的切割,如不锈钢、钛、铝及其合金等。
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在钣金设计中,我们通常是在床身上设计安装孔,并使用8mm以上的内六角螺丝进行固定,用截面积至少为40mm×40mm 的方管设计成框架,采用“上挂下索”的形式把机床防护罩安装在钢架上,既可以保证牢固性,又可以方便拆卸、运输。
通用性钣金件
在编程阶段会产生很多边料,为了提高板料使用率,可以将一些加强筋或玻璃压条等通用件编到待加工程序里面,不仅提高切割机的使用率,还能消耗边料,减低料损。
钣金加工流程的阐述
钣金加工流程主要包含数控编程下料、折弯、压铆、焊接、喷涂、包装等过程。
数控编程下料
钣金件根据不同的要求选择不同的下料方式,其中有激光切割下料、数控等离子切割下料、剪板机下料等不同方式。现在随着激光技术的广泛应用,钣金加工目前主流采用激光切割机下料,其有切割速度快、成本低、编程快、异形件易切割、无需二次处理等优势。
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氧化焰发生于氧过剩时,它的焰芯呈圆锥形,长度短,轮廓不清,亮度暗,还原区和外焰也短,火焰呈浅蓝色,燃烧时伴有声音,声音大小与氧的压力有关,氧化焰温度高于正常火焰。用氧化焰切断时,切断质量显著恶化。
火焰切割钢板切割速度、切口质量决定预热火焰的能量。切割工件板厚度增加和切割速度的提升,火焰的能量也应该增强,但不太强,特别是在切割厚板时,金属燃烧引起的反应热增大,加强了切割点对顶部的预热能力。此时,过强的预热火焰会严重熔落切口的上缘。过弱的预热火焰,钢板得不到足够的能量,使切断速度降低,切断过程中断。因此,预热火焰的强弱与切断速度的关系相互制约。
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