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金属激光切割机选型要考虑的因素很多,除了要考虑目前加工工件的 尺寸、材质、需要切割的 厚度以及原材料幅面的大小外,更多的需要考虑未来的发展方向,比如,所做产品的技术改型后要加工的 工件大小、钢材市场所提供材料的幅面针对自己的产品哪种省料,上下料时间等等。
一般来讲,建议20mm以内的碳钢板、10mm以内的不锈钢板及亚克力、木板等非金属材料切割使用激光切割机。
激光切割机是钣金加工的一次工艺革命,是钣金加工中的“加工中心”;激光切割机柔性化程度高,切割速度快,生产效率高,产品生产周期短,为客户赢得了广泛的市场。激光切割机无切削力,加工无变形;无刀具磨损,材料适应性好;不管是简单还是复杂零件,都可以用激光一次精密快速成形切割;其切缝窄,切割质量好、自动化程度高,操作简便,劳动强度低,没有污染;可实现切割自动排样、套料,提高了材料利用率,生产成本低,经济效益好。该技术的有效生命期长,目前在国外超过2毫米厚度的板材大都采用金属激光切割机,许多国外的专家一致认为今后30-40年是激光加工技术发展的黄金时期(是钣金加工发展的方向)。
公司为各种用途的客户提供高性能的产品,诚信为本,严谨务实、注重服务,致力于为客户提供优良产品。
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影响金属激光切割机加工精度的因素 金属激光切割机的加工精度,终取决于金属激光切割机,数控机床的精度,以确保数控机床的精度,包括几何精度,定位精度,重复定位精度和切割精度。这是影响金属激光切割加工精度的主要因素。
(1)几何精度,又称静态精度。这是错误的关键部件组装后的几何形状的金属激光切割机数控机床的综合反映。测试使用的数控机床和普通机床类似的测试方法测试了更高的要求,几何精度的测试。
(2)定位精度。它是一种金属激光切割机,数控机床在确定终点的移动轴可以达到的位置精度。被称为定位误差的错误。定位误差包括伺服系统,检测系统,给水系统和其他错误,包括运动部件和几何误差的轨道。这将直接影响零件的加工精度。基于测量值的定位精度,可确定 的机器来实现自动加工工件的加工精度。
(3),是指多次运行相同的代码位置度的一致性,在金属激光切割机,数控机床。伺服系统的特点,重复定位精度,刚性和摩擦特性的因素,在正常情况下,重复定位精度的机会错误影响系统的饲料差距是正态分布,它会影响数量的一致性零件加工是一个非常重要的精度指标。
在检查的切削条件切削精密金属激光切割机,机床,几何精度和定位精度。
金属激光切割机数控系统和机床制造商在制造过程中和机器安装和调试过程中的精度可以保证,但数控机床的定位精度和重复定位精度与机床的使用和变化较大因此定期使用的机器,或在必要时测试的定位精度和重复定位精度。
数控激光切割机的几种加工管材方法 常用的数控激光加工机床主要有2种形式:悬臂式和龙门式。悬臂式机床的特点是加工过程中,整个筛管不动,激光切割头沿工件轴线方向做高速移动,切割效率高。机床悬臂为铝合金板材焊接成的框架结构,强度和刚度高,可避免高速移动时运动惯量过大、光斑漂移等弊病:龙门式机床的特点是激光切割头不动,筛管相对于激光切割头进行同转分度和沿轴线方向移动。机床整体刚度好,激光输出稳定。由于筛管长商重,位移速度慢,装卸难度也较大。复合筛管割缝加工常用的是悬臂式机床.
筛管割缝激光加工机床与常规板材数控激光切割机床相比的不同在于它的夹紧分度机构、筛管支撑和拖动装置。夹紧分度机构主要完成加工过程中筛管的旋转和周向定位,筛管支撑和拖动装置主要完成筛管的拖动以及防止筛管的悬伸变形,通常需要用数控激光加工机床来进行加工的。
管材的布缝规律是:在轴向,各割缝以一定轴向距均布在筛管同一母线上,形成一列缝,整根筛管均布着几十列割缝。
1.将管体装在支架上,一端由旋转定中器支撑,另一端由数控旋转头夹紧,保证管轴和机床x轴平行;
2.调整激光切割头,使切割头光轴位于过管轴的垂直面内,并使切割头气体喷嘴位于管体点处;
3.在机床Z向移动切割头,使焦点位于穿孔位置上,并调整切割头喷嘴与筛管表面的距离到预设值:
4.将筛管逆时针旋转a角a等于梯形缝锥度的I/2),使缝隙的一个梯形面处于竖直位置,切割头向左平移δ=(D/2)Sina-△(D为筛管外径,△是一个工艺调整值,与筛管壁厚、激光输出功率等有关),保证切割头上喷嘴到筛管表面距离保持不变:
5.利用脉冲光在割缝端点打孔将筛管穿透,然后,激光由脉冲变为连续,焦点变化到切割位置,切割头沿筛管轴线方向切割,加工出梯形缝的一个梯形面:
6.切割到设计缝长后。套管顺时针旋转2a角.切割头向左平移2δ,然后沿回程切割出另一个梯形面,加工完成一条完整的梯形缝:7)按照同样的操作,周向复始,便可完成整根筛管的加工。
管材激光切割采用以上介绍可以解决宽缝等多种技术难题,与传统机械加工相比具有加工效率高、加工精度高、加工范围广等优点。