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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。
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钢板“折弯开裂”,因剪切加工引起的几点原因及解决措施
(1)毛刺或细小裂纹引起开裂:材料经剪切或冲裁后,在边缘常出现毛刺或细小裂纹,弯曲时易形成应力集中而被折裂。
对此采取的工艺措施为:①经剪切或冲裁后的工件,折弯时保证剪切面向里,即处于受压状态。② 折弯前对工件进行去毛刺处理,折弯后可对折裂处使用手工砂轮机修磨。
(2)剪切残余内应力引起的开裂。情况和图一类似,但是即便是翻面和清除毛刺裂纹也还是会出现开裂,折弯角度、弯曲半径也均符合标准。
这种情况可能是材料剪切过程留下的残余应力太多和加工硬化改变了材料的塑性,导致材料折弯开裂,多数情况下只从剪切部位开裂。
对此采取的工艺措施为:①改变加工工艺,先折弯再剪切。② 改变零件设计图纸和加工工艺,在开裂位置慢速钻孔防止形成内应力或释放内应力,或者加大折弯半径。改变零件设计图纸,在开裂位置钻孔,防止形成内应力或释放内应力③在开裂部位采取应力消除措施,比如用火焰烘烤该位置,温度控制在150-200℃左右,加热烘烤宽度和时间根据材料厚度和开裂深度具体情况而定,切忌把钢材烘烤过度改变了材料组织性能。
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焦点位置调整对切割质量的影响
由于激光功率密度对切割速度影响很大,透镜焦长的选择是个重要问题。激光束聚焦后光斑大小与透镜焦长成正比,光束经短焦长透镜聚焦后光斑尺寸很小,焦点处功率密度很高,对材料切割很有利;但它的缺点是焦深很短,调节余量小,一般比较适用于高速切割薄型材料。由于长焦长透镜有较宽焦深,只要具有足够功率密度,比较适合切割厚工件。
在确定使用何种焦长的透镜以后,焦点与工件表面的相对位置对保证切割质量尤为重要。由于焦点处功率密度,大多数情况下,切割时焦点位置刚处在工件表面,或稍微在表面以下。在整个切割过程中,确保焦点与工件相对位置恒定是获得稳定的切割质量的重要条件。有时,透镜工作中因冷却不善而受热从而引起焦长变化,这就需要及时调整焦点位置。
当焦点处于位置时,割缝、效率,切割速度可获得切割结果。
在大多数应用情况下,光束焦点调整到刚处于喷嘴下。喷嘴与工件表面间距一般为1.5mm左右。
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