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山东钣金外壳焊接销售联系方式

2024-4-14 3:47:26发布次查看发布人:

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1、反射镜用久之后会被加工所产生的烟尘污染,降低反射率,影响激光的输出,须保持清洁,定期检查。可采用或专用镜片清洁液,用脱脂棉小心擦净即可。注意尽量避用利物划伤反射镜表面。2、聚焦镜内的聚焦镜片下表面也可能会被工件挥发物污染。当其被污染后,同样也会大大影响激光的输出。加工时相应要注意排烟和吹气保护,尽量避免聚焦镜被污染,若污染严重可采取如下方法小心清洁:1)卸下吹气管和压圈及保护套筒,小心取下聚焦镜。2)用吹气球吹去聚焦镜表面的浮尘。3)用镊子小心夹住脱脂棉球蘸取或专用镜片清洁剂轻轻擦拭,要从内到外朝一个方向轻轻擦拭,每擦一次,需替换脱脂棉球,直到污物去掉后为止。相应要注意透镜不要来回擦,较不可被利物划伤,因为透镜表面镀有增透膜,膜层损伤将会很大影响激光能量输出。
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风机长时间的使用,会使风机里面积累很多的固体灰尘,让风机产生很大噪声,也不利于排气和除味。当出现风机吸力不足排烟不畅时,起先关闭电源,将风机上的入风管与出风管卸下,除去里面的灰尘,然后将风机倒立,并拔动里面的风叶,直至清洁干净,然后将风机安装好。风机的洁净对激光切割机的寿命影响很大,应该认真对待。
co2激光切割的几项关键技术:一是焦点位置控制技术。聚焦透镜焦深越小,焦点光斑直径就越小,因此控制焦点相对于被切材料表面的位置十分重要。二是切割穿孔技术。任何一种热切割技术,除少数情况可以从板边缘开始外,一般都需要在板上穿一小孔。早先在激光冲压复合机上是用冲头先冲出一孔,然后再用激光从小孔处开始进行切割。三是嘴设计及气流控制技术。激光切割钢材时,氧气和聚焦的激光束是通过喷嘴射到被切材料处,从而形成一个气流束。对气流的基本要求是进入切口的气流量要大,速度要高,以便足够的氧化使切口材料充分进行放热反应;同时又有足够的动量将熔融材料喷射吹出。
化切割:利用有效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,所以化切割时需要很大的功率和功率密度。化切割多用于很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。
这种切割技术的特点是:速度快,切口光滑平整,一般无需后续加工;切割热影响区小,板材变形小,切缝窄(0.1mm~0.3mm);切口没有机械应力,无剪切毛刺;加工精度高,重复性好,不损伤材料表面;数控编程,可加工任意的平面图,可以对幅面很大的整板切割,无需开模具,经济省时。激光可切割的材料很多,包括有机玻璃、木板、塑料等非金属板材,以及不锈钢、碳钢、合金钢、铝板等多种金属材料。脉冲激光适用于金属材料,连续激光适用于非金属材料,后者是激光切割技术的重要应用领域。
山东钣金外壳焊接销售联系方式,功率是影响切割质量的重要因素之一。激光功率越大,所能切割的板材厚度也越厚。在相同板厚时,切割不锈钢及铝等有色金属比切割碳钢所需激光功率要大得多。但随着激光功率的增加,切缝宽度和热影响区均会增大。随着激光功率的增加,切割速度和可切割板厚均增加。如果低碳钢板厚增大,则应采用较大直径的喷嘴和较低的氧气压力,以防止烧坏切口边缘。铝板对激光有强烈的反射作用和高导热性,比低碳钢和不锈钢难以切割。与切割低碳钢相比,在同样激光功率下,切铝合金的切割速度和可切板厚均较低。
在加工中,常用的激光切割工艺:汽化切割。在高功率密度激光束的加热下,材料表面温度升至沸点温度的速度是如此之快,足以避免热传导造成的熔化,于是部分材料汽化成蒸汽消失,部分材料作为喷出物从切缝底部被辅助气体流吹走。氧化熔化切割。熔化切割一般使用惰性气体,如果代之以氧气或其它活性气体,材料在激光束的照射下被点燃,与氧气发生激烈的化学反应而产生另一热源,称为氧化熔化切割。
激光切割的优点之一是光束的能量密度高,一般10w/cm2。由于能量密度与4/πd2成正比,所以焦点光斑直径尽可能的小,以便产生一窄的切缝。在工业生产中,它确定焦点位置的简便方法主要有三种。1、打印法:使切割头从上往下运动,在塑料板上进行激光束打印,打印直径小处为焦点。2、斜板法:用和垂直轴成一角度斜放的塑料板使其水平拉动,寻找激光束的小处为焦点。3、蓝色火花法:去掉喷嘴,吹空气,将脉冲激光打在不锈钢板上,使切割头从上往下运动,直至蓝色火花高处为焦点。对于飞行光路的激光切割机,由于光束发散角,切割近端和远端时光程长短不同,所以聚焦前的光束尺寸有相应差别。特别提醒:由于此类激光为不可见光,设备附近严禁放置易燃、物品,以防激光偏位发生火灾。
山东钣金外壳焊接销售联系方式,一般在进行激光切割的工作过程中,我们往往都需要对辅助气体的气压进行密切关注,因为辅助气体的气压对切割的结果影响非常大。辅助气体需要要有足够的压力以便能够全部清出激光切割产生的废渣,一般在切割厚一点的工件时气压要减小一点,粘到工件上的残渣将会破坏切割边缘。增加气体压力可以提前激光切割速度,但到达一个值后,继续增加气体压力反而会引起切割速度的下降。在高的辅助气体压力下,切割速度降低的原因除可归结为高的气流速度对及挂个作用区冷却效应的增强外,还可能是气流中存在的间歇冲击波对激光作用区冷却的干扰。气流中存在不均匀的压力和温度,会引起气流场密度的变化。这样的密度梯度导致场内折射率改变,从而干拢光束能量的聚焦,造成再聚焦或光束发散。这种干扰会影响熔化速率,有时可能改变模式结构,导致切割质量下降,如果光束发散太甚。使光斑过大,甚至会造成不能有效地进行切割的严重后果。

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