鐳射切割工作原理可以概括為以下幾個步驟:
1. 利用光學透鏡將高功率激光束聚焦到一個非常小的點上,該點的直徑通常是幾百微米大小。
2. 聚焦激光束對物體表面進行加熱并熔化,同時在材料上形成熔解池。
3. 在切割過程中,移動激光束和被切割材料的相對位置,沿預定的路徑切割材料。 激光刀根據加工需要沿著齒輪、直線滑軌或傳送帶控制運動,或通過機械手臂進行控制。
4. 運動相應坐標系發出指令,以特定的速度和方向切割材料。
5. 激光切割機的控制系統監控和調整激光能量、聚焦位置、激光束直徑、切割速度和方向等參數,以確保切割過程的準確性和度。
精密鈑金件
金屬鈑金內應力是在加工、制造和焊接過程中產生的,如果不及時處理會對成品工件的綜合性能和精度造成一定的影響,甚至可能導致零件的失效或損壞。
金屬鈑金內應力的存在會給零件的加工和使用帶來一些難題,如容易產生變形、翹曲、開裂等問題。為了解決這些問題,可以通過熱處理、機械處理、表面處理、導入應力等方式來解決。例如,熱處理可以通過拉伸、淬火、退火等方式來緩解金屬內應力,以改善零件的性質,增加零件的強度、硬度等性能參數。
精密鈑金件
機架加工中所使用的材料主要有以下幾種:
1. 鋁合金:具有較高的強度和輕質化的特點,尤其常用的是 6061-T6 和 6063-T5,工藝性能,形狀復雜易于加工,適合于高強度和高精度要求的機架結構。
2. 鎂合金:比鋁相近的輕質材料,比鋁合金Young模量更大,具有較高的剛性、強度和低的密度,同時具有較好的電磁屏蔽性能,是機架的重要材料之一。
3. 不銹鋼:不銹鋼機架具有很好的耐腐蝕性和高強度,適用于多數工業環境需要保持下去的地方。適用于機箱子系統、通信機架和儀器機架等領域。
4. 碳纖維復合材料:具有較高的強度和低的密度,適合高精度的機架結構,能夠滿足嚴格的可靠性要求,并能夠減輕總重量以便于搬運和安裝。
選擇機架加工材料需要考慮到材料的強度、剛性、輕量化、耐磨性、耐腐蝕性等因素,同時結合機架結構的設計需求,選擇合適的材料,以確保機架具有較高的質量和良好的安全性能。精密鈑金件
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