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气化切割
气化切割将材料蒸发,尽可能减小了对周围材料的热效应影响。采用连续 CO2 激光加工蒸发低热量、高吸收的材料就可以达到上述效果,例如薄的塑料薄膜以及木材、纸、泡沫等不熔化的材料。
超短脉冲激光使这项技术可以应用于其他材料。金属中的自由电子吸收激光并剧烈升温。激光脉冲不与熔融的粒子和等离子体反应,材料直接升华,没有时间将能量以热量的形式传给周围材料。皮秒脉冲烧蚀材料时没有明显的热效应,没有熔化和毛刺形成。图3 气化切割:激光使材料蒸发,燃烧。蒸气的压强使熔渣从切口排出
参数:调整加工过程
许多参数影响激光切割过程,其中一些取决于激光器和机床的技术性能,而另一些是变化的。
偏振度
偏振度表明多少百分比的激光被转换。典型的偏振度一般在 90% 左右。这对于高质量的切割已经足够了。
焦点直径
焦点直径影响切口宽度,可以通过改变聚焦镜的焦距改变焦点直径。更小的焦点直径意味着更窄的切口。
焦点位置
焦点位置决定了工件表面上的光束直径和功率密度以及切口的形状。
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冲压折弯不仅有很高的精度,而且还具有很小的制品内R,它的压力要比密着折弯高约5-8倍。冲压折弯的V槽宽度比密着折弯要小,通常是板厚的5倍,这是为了减少工件的内R,以减少上模对工件内R处的啃入量,缩小V槽的面积能获得较高的面压力。由于折弯需要的压力非常大,所以一般SPCC的厚度不能超过2mm,SUS的厚度不能超过1.5mm,因为2mmSPCC材料冲压折弯需要1100KN的压力,模具的耐压在1000KN超过了模具的耐压值。由于折弯力很大,所以机床的吨位也必须增大,模具磨损加大,模具只能使用耐压较高的模具。
密着折弯是用较小的压力获得良好的折弯精度的一种方法,也是常用的一种折弯方法。密着折弯后的角度会受到折弯回弹的影响,所以在采用密着折弯的方式时往往会考虑折弯回弹量,通常的解决方式是通过过度折弯板料的回弹量以获得目标角度。
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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、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。
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激光加工主要方式
(1)激光熔化切割
激光熔化切割是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气体(N2、Air等)依靠气体的强大压力使液态金属排除,形成割缝。
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。
(2)激光氧气切割
激光氧化切割原理类似于氧切割,它是用激光作为预热热源,用氧气等活性气体作为切割气体。喷出的气体一方面与金属作用,发生氧化反应,放出大量的氧化热;另一方面把熔融的氧化物与熔化物从反应区吹出,在金属中形成切口。
激光氧气切割主要用于碳钢等易氧化的金属材料。也可用于不锈钢等材料的加工,但断面发黑且粗糙,其成本低于惰性气体切割。
以上信息由专业从事钢板折弯加工价格的众邦成工贸于2024/6/27 7:44:58发布
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