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激光打孔是利用材料的蒸發(fā)現(xiàn)象以去除材料為目的的激光加工,為了保證加工精度,必須采用佳的能量密度和照射時(shí)間,使加工部分快速蒸發(fā),并防止加工區(qū)外的材料由于傳熱而溫度上升以致熔化。因此,打孔適宜采用脈沖激光,經(jīng)過多次重復(fù)照射后將孔打成,這樣有利于提高孔的幾何形狀精度,并且使孔周圍的材料不定制不銹鋼供應(yīng)商受熱影響。激光打孔的大優(yōu)點(diǎn)是效率非常高,特別是對金剛石和寶石等特硬材料,打孔時(shí)間可以繃短到切削加工方法的百分之一以下。例如,加工寶石軸承,采用工件自動(dòng)傳遞,用激光打孔的方法,三臺(tái)激光打孔機(jī)即可代替25臺(tái)鉆床50名工人定制不銹鋼供應(yīng)商的工作量,這不僅大大地提高了生產(chǎn)率,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且加工質(zhì)量有所提高。激光打孔的尺寸精度可達(dá)1T7,表面粗糙度為為0.16-0.08um。值得注意的是,激光打孔以后,被蝕除的材料要重新凝固,除大部分飛濺出來變?yōu)樾☆w粒以外,還有一部分粘附在孔壁,甚至有的還要粘附到聚焦的物鏡子及工件表面,為此。大多數(shù)激光加工機(jī)都采取了吹氣或吸氣措施,以排除蝕除產(chǎn)物.有的還在聚焦的物鏡上裝有一塊透明的保護(hù)膜,以避免損壞聚焦物鏡。
當(dāng)功率密度比較大的激光束照射到材料表面時(shí),材料吸收光能轉(zhuǎn)化為熱能,材料被加熱熔化至汽化,產(chǎn)生大量的金屬蒸汽,在蒸汽退出表面時(shí)產(chǎn)生的反作用力下,使熔化的金屬液體向四周排擠,形成凹坑,隨著激光的繼續(xù)照射,凹坑穿人更深,當(dāng)激光停止照射后,凹坑周邊的熔液回流,冷卻凝固后將兩焊件焊接在—起。2、熱傳導(dǎo)焊接當(dāng)激光照射在材料表面時(shí),一部分激光被反射,一部分被材料吸收,將光能轉(zhuǎn)化為熱能而加熱熔化,材料表面層的熱以熱傳導(dǎo)的方式繼續(xù)向材料深處傳遞,后將兩焊件熔接在一起。
高速彈力絲機(jī)熱箱部件中的盛液管是一個(gè)比較復(fù)雜的不銹鋼圓管件,管壁厚度2mm,管身上在不同角度、不同長度上分布著不同直徑的圓孔、橢圓孔以及尺寸較大的多個(gè)長方孔,尺寸精度、位置精度要求較高。以前用專用組合沖模加工,由于受定位精度、沖裁力以及模具失精的影響,件質(zhì)量一直不能令人滿意。而用激光切割機(jī)加工,輔助動(dòng)力頭和配套夾具解決了裝夾定位的問題,產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
當(dāng)前機(jī)床發(fā)展趨勢為高轉(zhuǎn)速、高精度及高品質(zhì)。高速運(yùn)轉(zhuǎn)作業(yè)對模具、切削刀具、機(jī)械配件的表面處理要求亦愈來愈高。延長使用年限、降低生產(chǎn)成本、創(chuàng)造較高利潤,是業(yè)者共同追求的目標(biāo)。濟(jì)南激光切割加工以PVD技術(shù)開發(fā)的陶瓷硬膜的種類日漸增多,包括氮化鈦、碳氮化鈦、碳化鈦、氧化鋁、類鉆膜和氮化鋁鈦等。此類陶瓷硬膜目前應(yīng)用于刀具或模具上,不但可提高刀具表面耐磨性,且不失金屬基材的韌性。隨著近來機(jī)床技術(shù)的新突破,切削加工已走向高速化,以縮短切削時(shí)間和提高加工件表面精度。為了配合高速加工、大量節(jié)省加工時(shí)間與成本,刀具的改進(jìn)已成為重要的因素。濟(jì)南激光切割加工因有較高耐磨性和硬度,在刀具市場上的比重日益增加。加工時(shí)要獲得佳效益必須選擇適當(dāng)?shù)谋砻嫣幚?,中、重?fù)荷模具需采用CVD高溫鍍鈦,輔以精密真空熱處理,才能達(dá)到可接受的變形量。此部分常用于冷鍛沖模、油壓抽引模、碳化鎢抽線、抽管。在中、低負(fù)荷或精度要求嚴(yán)格的刀具、模具及機(jī)械配件的應(yīng)用上,則以低溫(150℃~500℃)PVD鍍鈦較為適當(dāng)。
對于具有復(fù)雜型腔、精度比較高的中厚板,如果用數(shù)控沖床來加工,也是一種加工方法,但只有數(shù)控沖床的步進(jìn)沖切的間隔越小,件加工的精度才能越高,所以相對來說加工的時(shí)間就長了,效率不高不經(jīng)濟(jì),并且容易損壞刀具。如果用加工中心來加工,它能保證件的高精度要求,但是加工時(shí)間更長,不適合短期需要使用的件的加工。對于精度不是很高的件加工,沒有這個(gè)必要,況且加工中心加工的成本很高,而使用激光加工,就能夠比較快的對精度比較高的中厚板加工。