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激光钢板切割
激光钢板切割工艺适用于切割标称厚度可达1.25英寸左右的中碳钢。在1英寸范围内,材料、气体纯度、喷嘴条件和激光束质量等所有因素必须正确,才能可靠运行。
激光技术的速度并不是非常快,因为从根本上说,激光只是用来在中碳钢燃烧过程中在极高温度下聚焦激光束。因此,它的速度受到铁与氧化学反应速度的限制。然而,激光技术的精度是非常高的。由于可以形成非常窄的切口宽度,可以切割出高度的轮廓和小孔。边缘质量通常比较理想,细齿和延迟线非常小,边缘非常方,很少或没有挂渣。
激光技术的另一个优点是可靠性。耗材的使用寿命很长,机械自动化程度很高,所以很多激光钢板切割作业都可以在“无人值守”的状态下进行。想象一下,把一块10英尺×40英尺1/2英寸的钢板放在工作台上,按下“开始”按钮,然后晚上回家。当你早上回来的时候,数百个零件将被切割和卸载。
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表面硬化工艺对于机械、电子、设备、航空航天、石油和等行业的零件非常重要。根据应用场景的不同,一些零件需要较高的表面硬度或强度。而一些需要应对复杂工作应力的零件不仅需要耐磨的表面,还需要强度和韧性以承受冲击应力。
一般使用两种常用方法来获得这些不同的属性。
1、改变调质前后表面的化学成分。使用的工艺包括渗碳、氮化、化和碳氮共渗。
2、加热和淬火过程仅硬化表面层。用于表面硬化的常用方法是火焰硬化和感应硬化。
渗碳工艺
通过在含碳介质中加热零件,碳会扩散到零件表面至受控深度。由此产生的渗碳深度(通常称为渗碳深度)取决于所用介质的碳势以及渗碳过程的时间和温度。适合渗碳以增加韧性的钢是那些碳含量足够低(通常低于 0.3%)的钢。渗碳温度范围为 1550-1750°F (843-954°C),根据不同的表面深度调整温度和时间。钢材的选择、淬透性和硬化类型取决于截面尺寸、所需的芯部硬度和服务要求。
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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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