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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
小型环缝焊机
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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效率,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。

熔化切割
当入射的激光束功率密度超过某一值后,光束照射点处材料内部开妈蒸发,形成孔洞。一旦这种小孔形成,它将作为黑体吸收所有的入射光束能量。小孔被熔化金属壁所包围,然后,与光束同轴的辅助气流把孔洞周围的熔融材料带走。随着工件移动,小孔按切割方向同步横移形成一条切缝。激光束继续沿着这条缝的前沿照射,熔化材料持续或脉动地从缝内被吹走。

钣金车间传统加工方法包含剪板、冲裁和折弯等工艺流程。其间冲裁工艺需求很多的模具,具有少切削及无切削工艺特征。在一个产品加工时一般会装备几十套模具,甚至有的产品或许需求上百套模具。从经济角度上看,装备很多的模具,产品的本钱相应添加,构成资金浪费。为适应现代钣金加工,降低生产本钱和进步加工工艺,激光加工技能便应运而生。

激光成型制模金属与传统的制模技术相比,气之处在于:在不同再制造方法的基础上,“制模机”把图形数据转化成三维形体模型时,数据没有变化;传统的制膜法必须在草图或者二维图纸上手工或者被半自动化的产生模型,从模型中取出模型机的数据以及存储的设计过程。而制膜法仅产生的三维图像,不改变其几何形状。

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