產品詳細介紹
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金屬激光切割機與其他切割工藝之比較 與其他熱切割方法相比,同樣作為熱切割過程,別的方法不能象激光束那樣作用于一個極小的區域,結果導致切口寬、熱影響區大和明顯的工件變形。金屬激光切割機能切割非金屬,而其它熱切割方法則不能。
(1)水切割。可切割許多金屬材料,但費用很高。
(2)等離子切割。切割速度明顯快于氧乙炔切割,但切割質量較差,切邊頂部呈圓頭狀,切邊明顯起波浪形,還要防止電弧產生的紫外線輻射。它稍優于激光切割機之處在于適合切割較厚鋼板和對光束反射率高的鋁合金等。
(3)鋸切。切割薄金屬,其速度明顯比激光切割慢,而且激光作為一個靈活的無接觸、仿形切割工具,可從材料的任何一點開始切向任何方向切割。這一點,鋸切是難以做到的。
(4)復雜零件分段沖切。一般情況下,沖床經常要沖切比模具尺寸大得多的工件,有些工件還很復雜,這就導致切邊呈許多小貝殼狀刃口,需要第二次預備性加工整修。另外沖頭會形成比激光切割機寬得多的切口,產生大量鐵屑。
(5)模沖。大量生產零件用模沖方法成本低,生產周期短。但它對設計上的變化的適應性很差,新的模具需要長時間設計,造價高,對中、小規模的生產來說,激光切割的特點就會充分顯示。另外,激光程控切割便于工件緊密編排,節省材料,而模沖則需要每個工件周圍預留材料。
(6)電加工。一般,有利用電腐蝕或熔解效應的電火花和電化學加工兩種方法,用于堅硬材料的精細加工,切口粗糙度較好,但切割速度要比激光切割機速度慢幾個數量級。
(7)氧-可燃體(如乙炔)切割。這種方法主要用于切割低碳鋼,由于它熱輸入影響大,切割速度低,很少被用來切割20MM以下要求尺寸的材料。
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從現代激光切割、焊接機的應用領域和用戶提出的技術要求來看,激光切割、焊接今后的發展方向無疑是高功率、大幅面、率、一次成型、高智能化。
這里主要闡述的是CO2激光切割機和光纖激光切割機加工的不同之處:
首先,作為主流的傳統的激光切割、焊接設備都采用CO2激光器,可以穩定切割20mm以內的碳鋼,10mm以內的不銹鋼,8mm以下的鋁合金。光纖激光器在切割4mm以內的薄板時優勢明顯,受固體激光波長的影響它在切割厚板時質量較差。激光切割機也不是 的,CO2激光器的波長為10.6um,固體激光器如YAG或光纖激光器的波長為1.06um,前者比較容易被非金屬吸收,可以高質量地切割木材、亞克力、PP、有機玻璃等非金屬材料,后者卻不易被非金屬吸收,故不能切割非金屬材料,但兩種激光在碰到銅、銀、純鋁等高反射材質時都無可奈何。
其次,正是由于CO2和光纖激光兩者的波長相差一個數量級,前者是不能用光纖傳輸的,后者可以用光纖傳輸,大大增加了加工的柔性化程度。早期在光纖激光器推出市場之前,為了實現三維加工,我們采用光關節技術通過高度精密配合的動態的組合反射鏡系統將CO2激光導到三維曲面表面,實現CO2激光的三維加工,這種技術因為國內精密加工技術的限制主要掌握在極少數歐美發達 手里,價格昂貴,維護要求高,在光纖激光的市場份額逐漸擴大的同時已經逐漸失去其市場。而光纖激光由于它可以通過光纖傳輸,柔性化程度空前提高,特別是針對汽車行業,由于基本上都是1mm左右的薄板曲面加工,光纖激光配合同樣柔性化的機器人系統,成本低,故障點少,維護方便,速度奇快,當仁不讓地穩穩占領了這塊市場。
再次,光纖激光的光電轉化率高達25%以上,而CO2激光的光電轉化率只有10%左右,在電費消耗、配套冷卻系統等方面光纖激光的優勢相當明顯,要是光纖激光的生產廠家更多一些,價格再合適一點,并解決了厚板切割工藝,CO2激光受到的威脅將會是巨大的。不過,光纖激光作為一種新興的激光技術,普及程度遠遠不如CO2激光,其穩定可靠性、售后服務的便利性還有待市場的長期觀察。
值得一提的是,根據國際標準,激光危害等級分4級,CO2激光屬于危害小的一級,而光纖激光由于波長短對人體由于是眼睛的傷害大,屬于危害 的一級,出于考慮,光纖激光加工需要全封閉的環境。
購買激光切割機之前怎樣檢測質量好壞 很多企業在購買激光切割機之前都想知道自己購買的激光切割機質量到底如何,這就需要大家在選擇激光切割機之前對激光切割機的質量好壞做一個檢測,那么如何檢測激光切割機的質量呢?我們來一起了解一下。
激光切割機質量受到各種因素的綜合影響,為了獲得理想的切割質量,各個切割參數被限制在一個狹窄的范圍內,目前仍只能靠反復的實驗來摸索不同條件下合理的切割參數,不僅費時費力,而且無法對切割過程中的擾動因素作出響應。如何在不同的切割條件下迅速尋找到的切割參數并使之在切割過程保持穩定顯得尤為重要。因此,有必在研究對激光切割質量進行在線檢測并實時控制的方法。
高質量激光切割主要的指標就是無切割缺陷且切割面粗糙度值小,所以實時檢測的目標應能識別切割缺陷并能檢測到反映切割面粗糙度的信息,其中以獲得粗糙度的信息重要,難度也。
在對切割面粗糙度檢測方面,重要的研究成果就是發現切割前沿光輻射信號脈動頻譜的主頻等于切割面切割條紋的頻率,而切割條紋的頻率與粗糙度相關,這樣用光電管檢測到的輻射信號就與切割面粗糙度聯系起來。這種方法的特點是檢測設備和信號處理系統較簡單,檢測和處理的速度快,但這種方法也是有不足之處的。
所提取的激光切割機前沿光輻射信號的頻譜和主頻,只與切割面上部切割條紋相關,不反映下部切割條紋的情況,所得到不提有價值的信息。因為一般切割面(很薄板材的切割除處)都分上、下兩部分,上部切割條紋整齊、細密,粗糙度小;下部切割條紋紊亂,粗糙度大,越靠下越粗糙,至近下緣達粗糙度值。而檢測信號只反映質量區域的情況,不反映下部質量差的情況,更不反映近下緣質量差的信息,以它作為切割質量評價和控制的依據是不合理的,也是不可靠的。
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