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保定大型钣金激光切割厂家

2021-04-29
保定大型钣金激光切割厂家

3)氧气切割,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。喷吹出的气体一方面与切割金属作用,发生氧化反应,放出大量的氧化热;另一方面钣金激光切割把熔融的氧化物和熔化物从反应区吹出,而切割速度远远大于激光汽化切割和熔化切割。激光氧气切割主要用于碳钢、钛钢以及热处理钢等易氧化的金属材料。4)划片与控制断裂,激光划片是利用高能量密度的激光在脆性材料的表面进行扫描,使材料受热蒸发出一条小槽,然后钣金激光切割施加一定的压力,脆性材料就会沿小槽处裂开。激光切割激光划片用的激光器一般为Q开关激光器和CO2激光器。控制断裂是利用激光刻槽时所产生的陡峭的温度分布,在脆性材料中产生局部热应力,使材料沿小槽断开。

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一家汽车生产厂家,随着现代的科技发展就要与时俱进,钣金加工技术,在汽车生产中是必须要配备的技术,这种技术在汽车的车身成型和其他零配件的生产中扮演着重要的角色,可以说是汽车制造工业的枢纽。而现在的人们生活水平越来越高,汽车生产中应用的传统压力式的钣金加工技术已经不能满足一些新型的汽车制造了,很多制造的必须使用的原材料用这些接触式的传统压力钣金加工技术很多都不能有效的切割,弯压成型,就算一些材料可以用这种传统工艺来进行加工在速度上也是远远达不到加工的数量,跟不上生产的节奏。于是激光切割加工技术就开始应用在汽车制作的工业中。切割,打磨,弯压成型。电镀,这是一个汽车车身生产的必经过程,而现在人们的生活水平不断的在提高,在选择用品的时候要求也是越来越高,汽车车身的制造钣金材料当然也不差,但是这些优质的钣金材料因为是品质好,那么在硬度方面就更加的结实,在车身的制作中切割是不可避免的,那么怎么要有效的切割这些高硬度的钣金材料呢,用普通的传统工艺是不可能在段时间能切割完成的,现在我们都在追求效率,钣金激光切割技术就是最有效提升效率的钣金加工技术,利用激光的高密度能量来对钣金材料进行切割弯压成型,对于钣金激光切割来说简直是轻而易举。

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激光切割加工与其他热切割方法相比较,总的特点是切割速度快、质量高。具体概括为如下几个方面。⑴钣金激光切割切割质量好,由于激光光斑小、能量密度高、切割速度快,因此激光切割能够获得较好的切割质量。①激光切割加工切口细窄,切缝两边平行并且与表面垂直,切割零件的尺寸精度可达±0.05mm。②切割表面光洁美观,表面粗糙度只有几十微米,甚至激光切割可以作为最后一道工序,无需机械加工,零部件可直接使用。③材料经过激光切割后,热影响区宽度很小,激光切割切缝附近材料的性能也几乎不受影响,并且工件变形小,切割精度高,切缝的几何形状好,切缝横截面形状呈现较为规则的长方形。激光切割、氧乙炔切割和等离子切割方法的比较见表1,切割材料为6.2mm厚的低碳钢板。⑵钣金激光切割切割效率高由于激光的传输特性,激光切割机上一般配有多台数控工作台,整个切割过程可以全部实现数控。操作时,只需改变数控程序,就可适用不同形状零件的切割,既可进行二维切割,又可实现三维切割。

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钣金激光切割一般都是应用在金属的加工方面的,它高能激光集聚热量,以实现切割、焊接及打标的作用。新型激光器如光纤激光器、紫外激光器的不断成熟,激光光谱及波长能够更容易的被控制,因此激光在新材料加工方面能够实现更大的作用。它是一种高科技的产物。当下已有越来越多的激光直接雕刻CTP系统和材料进入市场,激光雕刻系统的稳定性和制版效率以及成本都是促使这种技术进入柔性印刷市场的因素。尽管计算机数字成像作为当前数字制版的首要工艺已被广泛接受,但钣金激光切割的发展也呈现出蓬勃的态势。激光能够直接在柔性版、凸版、无水胶印版或网版上雕刻图像,这已经成为适合多种印刷工艺的制版方法,激光直接雕刻技术能对图像的生成进行全面控制,保证印刷网点的完美再现,可满足任何印刷方式的需求。

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⑶切割速度快,用功率为1200W的激光切割2mm厚的低碳钢板,切割速度可达600cm/min;切割5mm厚的聚丙烯树脂板,切割速度可达1200cm/min。材料在激光切割时不需要装夹固定,既可节省工装夹具,又节省了上、下料的辅助时间。⑷钣金激光切割非接触式切割,激光切割时割炬与工件无接触,不存在工具的磨损。加工不同形状的零件,不需要更换“刀具”,只需改变激光器的输出参数。激光切割过程噪声低,振动小,无污染。⑸钣金激光切割切割材料的种类多,与氧乙炔切割和等离子切割比较,激光加工材料的种类多,包括金属、非金属、金属基和非金属基复合材料、皮革、木材及纤维等。但是对于不同的材料,由于自身的热物理性能及对激光的吸收率不同,激光加工表现出不同的激光切割适应性。采用CO2激光器。⑹缺点激光切割由于受激光器功率和设备体积的限制,激光切割只能切割中、小厚度的板材和管材,而且随着工件厚度的增加,切割速度明显下降。激光切割设备费用高,一次性投资大。

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热光属性的差异,总的来说,聚合物材料不会吸收近紫外光和近红外光范围内的激光束能量。分子或电子激发造成大量吸收,必然将加热材料。光属性取决于材料分子的组成材料,如使用聚合物基质强化的碳或玻璃纤维。只有一些添加剂能够将材料特性从不可处理转变为可处理。为了解这一相互作用机制,需要分析各种不同的材料组合。因此,钣金激光切割采用了不同的实验方法来评估某些试样的光特性。近紫外和红外光谱是描述反射率和透射率的一种快速且非破坏性的方法。使用低功率激光的直接辐照实验可以记录热成像摄像机探针的加热过程。经过这些研究,基质材料的影响、光纤体积含量以及光纤分布都得以一一显示。此外,聚合物热特性的,使用亮度激光源进行加工,在激光切割碳纤维增强型聚合物时需要高强度的光束,从而升华或分解材料。这也是在考虑可接受吸收系数的情况下建议使用高亮度激光源的原因。对金属的加热显示出均匀的导热系数和恒定的熔化温度,而纤维增强型材料的特点是基质材料与纤维材料的导热系数和升华温度的不均匀。这就需要不同的钣金激光切割方法来将激光和材料相互作用的时间缩至最短,从而将热影响区减至最小。

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