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              發布時間:2021-08-01 21:54  

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              自動更換噴嘴

              (1)手動更換噴嘴模式

              切割中根據切割材料的厚度及材質需要更換噴嘴,多年來一直采用人工手動更換噴嘴的形式,這樣不僅效率低下,需要技術人員重復勞動,而且難以保證更換后的精度和穩定性。如何、快速地更換噴嘴,并保證每次更換都萬無一失并保持精度,是激光切割領域的一個技術難題。

              (2)自動更換噴嘴技術

              大功率激光切割機應用了噴嘴自動更換的功能。可實現噴嘴的自動更換、激光頭的標定、噴嘴全自動清洗等功能,降低了人工重復勞動量。噴嘴自動更換時在觸摸屏上操作相應的命令即可實現。自動更換噴嘴技術具有以下優勢:

              1)降低勞動強度,保證了更換噴嘴時的定位精度和工作穩定性。

              2)配套了完善的控制系統,能實現根據不同的材質和不同的板厚自動更換噴嘴的型號和規格,減少了由人工來更換的時間,從而提高了生產效率。

              3)自動更換噴嘴為全封閉式的防護裝置,為噴嘴設備和人身安全提供了很好的保障。





              當前,激光切割機的外光路部分主要采用的是飛行光路系統。從激光發生器發出的光束經過反射鏡1、2、3到達切上的聚焦透鏡,聚焦后在待加工材料表面形成光斑。其中反射鏡片1固定在機身上不動;橫梁上反射鏡2隨著橫梁的運動作x向運動;z軸上的反射鏡片3隨z軸的運動作y向的運動。不難看出,在切割過程中,隨著橫梁作x向運動,z軸部分作y向運動,光路的長度時刻發生著變化。




              空氣氧化熔化切割(激光火苗切割) 熔化切割一般應用稀有氣體,假如代之以氧氣或其他活力汽體,原材料在激光束的直射下被引燃,與氧氣產生猛烈的化學變化而造成另一熱原,使原材料進一步加溫,稱之為空氣氧化熔化切割。 因為此效用,針對同樣薄厚的合金結構鋼,選用該方式可獲得的切割速度比熔化切割要高。另一方面,該方式和熔化切割對比很有可能創口品質更差。事實上它會轉化成更寬的切縫、顯著的表面粗糙度、提升的熱危害區和更差的邊沿品質。激光火苗切割在生產加工高精密實體模型和尖角時是不太好的(有燒毀尖角的風險)。能夠應用單脈沖方式的激光來限定熱危害,激光的輸出功率決策切割速率。在激光輸出功率一定的狀況下,限定因素便是氧氣的供貨和原材料的熱傳導率。


              切割穿孔 切割穿孔技術性:一切一種熱切割技術性,除少數狀況能夠從板邊沿逐漸外,一般都務必在板上穿一小圓孔。以前在激光器沖壓模具橫切機上是用沖針先沖破一孔,隨后再用激光器從小孔處逐漸開展切割。針對沒有沖壓模具設備的激光器切割機有二種穿孔的基本上方式: (1)穿孔:(Blast drilling),原材料經持續激光器的直射后在管理中心產生一凹痕,隨后由與激光同軸線的氧流迅速將熔化原材料除去產生一孔。一般孔的尺寸與板厚相關,穿孔均值直徑為厚度的一半,因而對偏厚的板穿孔直徑很大,且不圓,不適合在規定較高的零件上應用(如篩縫管),只有用以廢棄物上。除此之外因為穿孔常用的氧氣工作壓力與切割時同樣,濺出很大。 (2)單脈沖穿孔:(Pulse drilling)選用高峰期值輸出功率的脈沖激光使小量原材料熔融或氣化,常見氣體或N2做為輔助汽體,以降低因放苛化使孔拓展,空氣壓力較切割時的氧氣工作壓力小。每一個脈沖激光只造成小的粒子噴涌,逐漸深層次,因而厚鋼板穿孔時間必須幾秒。一旦穿孔進行,馬上將輔助汽體換為氧氣開展切割。那樣穿孔直徑較小,其穿孔品質好于穿孔。因此所應用的激光發生器不僅應具備較高的功率;更關鍵的時光線的時間和空間特點,因而一般散流CO2激光發生器不可以融入激光器切割的規定。


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