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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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火焰切割钢板龙门式数控火焰切割机在切断厚碳钢和钢板时,存在切断变形不可避免或切断精度不高、切断速度低、切断预热时间、穿孔时间长等情况。因此,如何提高数控火焰切割机的加工厚度能力,减少后拉量尤为重要。如果狭缝产生大的反拖量,熔渣就会堵塞狭缝底部,容易切断。
切割厚大板后的拖曳量,可以从狭缝中看到,可以测量。切断过程中,后退拖动量是不可避免的。反向拖动量小时,狭缝宽度均匀,表面光滑,没有大梳齿的突出和横向管道。大厚度的切割容易发生反向拖动,切割停止时为反向拖动,因此工件底部有不能切割的迹象,工件无法分离。为了解决这个问题,切断停止,火炬快要离开工件时,通过使火炬后倾约10°左右,降低切断速度,可以减少反向拖动。整个供氧系统必须满足相应的供氧才能,包括减压器、各种探讨和阀体、火炬进气管、喷嘴孔径等,不出现节流的迹象。请根据钢板的厚度和切断长度,准备充分的气体源,以免中途氧气用完而切断中止。

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金属板材加工变形温度:
提高金属变形温度是改善金属在加热过程中的可塑性的有效方式,金属原子随着加热温度提升活化能增强,原子间的吸引力减弱,容易发生滑移,从而提高了塑性,降低了变形抗力,提高了锻件的可塑性,因此锻造一般在高温下进行。
金属加热是整个生产过程中的一个重要环节,直接影响到金属的生产率、产品质量和有效利用。
金属加热的要求如下:
在铸坯热透性均匀的条件下,可以在短时间内获得加工所需的温度,同时保持金属的完整性,而金属和燃料消耗的重要内容之一是确定金属的锻造温度范围,即合理的初始锻造温度和结果锻造温度。初始锻造温度是锻造温度的起点,原则上应该是较高的,但要有一定的限制。如果超过极限,所谓的钢的氧化、脱碳、过热、过烧等加热缺陷的超火,意味着金属的加热温度过高,氧气渗入金属内部,晶界氧化,形成脆性晶界,锻件易断裂,锻件中废碳钢的初始锻造温度应比固相线低约200℃。

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