激光切割六个实用功能,长知识! 2024-08-01 22:26:57 来源:模具达人,如有侵权请联系我们! 近年来,激光切割机对钣金行业发展的作用日益凸显。在切割过程中,有六个实用功能,配合这些实用的功能,能大大的提高激光切割机加工效率和切割性能。蛙跳蛙跳是激光切割机的空程方式。如下图所示,切割完孔1,接着要切割孔2。切割头要从点A移动到点B。当然,移动过程中要关闭激光。从点A到点B之间的运动过程,机器“空”跑,称为空程。早期的激光切割机的空程如下图所示,切割头要次第完成三个动作:上升(到足够安全的高度)、平动(到达点B的上方)、下降。压缩空程时间,可提高机器的效率。如果将次第完成的三个动作,变为“同时”完成,可缩短空程时间:切割头从点A开始向点B移动时,即同时上升;接近点B时,同时下降。如下图所示。切割头空程运动的轨迹,犹如青蛙跳跃所画出的一条弧线。在激光切割机的发展过程中,蛙跳算得上一个突出的技术进步。蛙跳动作,只占用了从点A到点B平动的时间,省却了上升、下降的时间。青蛙一跳,捕捉到食物;激光切割机的蛙跳,“捕捉”到的是高效率。如果激光切割机现在还不具备蛙跳功能,恐怕就不入流了。自动调焦切割不同材料时,要求激光束的焦点落在工件截面的不同位置。因此,就需要调整焦点的位置(调焦)。早期的激光切割机,一般采用手动调焦方式;当下,许多厂商的机器都实现了自动调焦。可能有人会说,改变切割头的高度就好了,切割头升高,焦点位置就高,切割头降低,焦点位置就低。没有这么简单。实际上,在切割过程中,喷嘴与工件之间的距离(喷嘴高度)约0.5~1.5mm,不妨看作是一个固定值,即喷嘴高度不变,所以不能通过升降切割头来调焦(否则无法完成切割加工)。聚焦镜的焦距是不可改变的,所以也不能指望通过改变焦距来调焦。如果改变聚焦镜的位置,则可改变焦点位置:聚焦镜下降,则焦点下降,聚焦镜上升,则焦点上升。——这确是调焦的一种方式。采用一个电机驱动聚焦镜作上下运动,可以实现自动调焦。另一种自动调焦的方法是:在光束进入聚焦镜之前,置一变曲率反射镜(或称可调镜),通过改变反射镜的曲率,改变反射光束的发散角度,从而改变焦点位置。如下图所示。有了自动调焦功能,可显著提高激光切割机的加工效率:厚板穿孔时间大幅缩减;加工不同材质、不同厚度的工件,机器可自动将焦点快速调整到最合适的位置。自动寻边如下图所示,当板料放到工作台上时,如果歪斜,切割时可能造成浪费。如果能够感知板料的倾斜角度和原点,则可调整切割加工程序,以适合板料的角度和位置,从而避免浪费。自动寻边功能应运而生。启动自动寻边功能后,切割头从P点出发,自动测得板料两垂直边上的3点:P1、P2、P3,并据此自动计算出板料的倾斜角度A,以及板料的原点。借助自动寻边功能,省却了早先调整工件的时间——在切割工作台上调整(移动)重达数百公斤的工件不是件易事,提升了机器的效率。一台技术先进功能强大的高功率激光切割机,是光、机、电一体化的复杂系统。细微之处,往往隐藏奥妙。让我们一起来窥探其奥妙。集中穿孔集中穿孔,也称预穿孔,是一种加工的工艺,并非机器本身的功能。激光切割较厚板材时,每一轮廓的切割加工都要经历两个阶段:1.穿孔、2.切割。常规加工工艺(A点穿孔→切割轮廓1→B点穿孔→切割轮廓2→……),所谓集中穿孔,就是将整张板上的所有穿孔过程提前集中执行,然后回头再执行切割过程。集中穿孔加工工艺(完成所有轮廓的穿孔→回到起点→切割所有轮廓),与常规加工工艺相比,集中穿孔时,机器的运行轨迹总长是增加了的。那为什么还要采用集中穿孔呢?集中穿孔可避免过烧。厚板穿孔过程中,在穿孔点周围形成热量聚集,如紧接着切割,就会出现过烧现象。采用集中穿孔工艺方式,完成所有穿孔、返回起点再切割时,由于有充分的时间散热,就避免了过烧现象。集中穿孔可提高加工效率。目前,仍有许多激光切割机不具备自动调焦的功能。加工厚板,穿孔、切割两个阶段的工艺参数(激光模式、功率、喷嘴高度、辅助气体压力等)是不同的。穿孔过程中喷嘴高度要高于切割过程。如果采取常规的加工工艺(轮廓1穿孔→轮廓1切割→轮廓2穿孔→轮廓2切割→……),为了保证切割质量和效率,激光束的焦点只能按照切割的需要人工调定到最佳位置(试想如果是这样:一开始,将焦点人工调定到穿孔所需要的位置,穿孔;然后,再将焦点调到切割所需要的位置,切割;再调到穿孔位置,穿孔;……;直至加工完成——这简直是恶梦)。因此,穿孔时的焦点就必定不在最佳位置,穿孔时间也就较长。但是,采取集中穿孔方式,就可先将焦点调整到适合穿孔的位置,待穿孔完成后,使机器暂停,再将焦点位置调整到切割所要求的最佳位置;这样,穿孔时间可缩短一半以上,大大提升效率。当然,如必要,还可在集中穿孔和切割中间调整或改变其他工艺参数(比如可使用空气+连续波进行穿孔,而使用氧气进行切割,中间有足够的时间完成气体的切换)。我们一般把驱动聚焦镜自动变焦称作F轴;像这样采用手动变焦进行集中穿孔、切割,是不是可以叫做“H”(Hand)轴“变焦”呢?集中穿孔也有风险。如果在切割过程中发生碰撞,致使板材位置变动,则尚未切割的部分可能报废。集中穿孔工艺需要自动编程系统的帮助。桥位(微连接)进行激光切割加工时,板料被锯齿状的支撑条托住。被切割下来的零件,如果不够小,不能从支撑条的缝隙中落下;如果又不够大,不能被支撑条托住;则可能失去平衡,翘起。高速运动的切割头可能与之发生碰撞,轻则停机,重则损坏切割头。利用桥位(微连接)切割工艺,可避免发生此种现象。在对图形进行激光切割编程时,有意将封闭的轮廓,断开若干处,使得切割完成后零件与周围的材料粘连在一起,不致掉落,这些断开处,就是桥位。也称为断点,或微连接(这种叫法源自对MicroJoint的生硬翻译)。断开的距离,约0.2~1mm,与板料的厚度成反比。基于不同的角度,有了这些不同的叫法:基于轮廓,断开了,所以叫断点;基于零件,与母材相粘连,所以叫桥位或微连接。桥位将零件与周围材料连在一起,成熟的编程软件,可根据轮廓的长度,自动加上合适数量的桥位。还能区分内外轮廓,决定是否加桥位,使不留桥位的内轮廓(废料)掉落,而留桥位的外轮廓(零件)与母材粘连在一起,不掉落,从而免去分拣的工作。共边切割如果相邻的零件轮廓是直线,且角度相同,则可以合为一条直线,只切割一次。此即共边切割。显而易见,共边切割减少了切割长度,可显著提高加工效率。共边切割并不要求零件的外形是矩形。如下图。天蓝色线条为公共边,共边切割,不仅节省切割的时间,而且减少穿孔的次数,因此,效益非常明显。假如每天因共边切割节省1.5小时,每年约节省500小时,每小时综合成本按100元计,则相当于一年额外创造了5万元效益。共边切割需要仰赖于智能化的自动编程软件。 点击下载 >>510份钣金文档资料 赞 (0) 相关推荐 怎么提高激光切割的加工精度和切割质量 激光切割机加工精度 激光被誉为最快的刀,光束质量越好,在切割上就更具效率,因此激光切割技术和接触式切割相比,具有更好的质量:影响切割质量的因素主要有以下几个方面:首先是激光束经过聚焦后的光斑大小:其次 ... 激光切割技术在汽车制造业中的应用以及价格 激光加工技术是轨道客车制造行业中近些年最重要的制造技术方法,对轨道客车工艺水平的提升起着极大的推动作用,而中国轨道客车产业的飞速发展,也为激光加工提供了巨大的潜在应用市场,激光切割下料和焊接等技术的应 ... “胡说八道”是哪八道?“六亲不认”是哪六亲?看完长知识了 现实生活中,我们常常听到"胡说八道"."六亲不认"这两个词语,他们分别指代的是没有道理的乱说和不重亲情的意思.这两个词大家实在是太熟悉了,所以说得非常顺口, 但 ... 四十惑什么、五十知什么、六十顺什么?看完长知识了! 孔子曾说:"吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩." 那三十立什么?四十惑什么?五十而知天命,知道了什么?六十耳顺,看透了什么?七 ... 长知识了,通过三奇六仪的搏杀状态,看法术奇门与传统奇门的区别 法术奇门遁甲中的奇仪部分与在市面上看到的三奇六仪有本质的区别,称为奇仪的搏杀状态. 十天干分别是:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸,其中甲为遁甲,乙丙丁为三奇,戊己庚辛 壬癸为六仪,虽然在前面的章节有讲到,但是在 ... 【图文】四十惑什么、五十知什么、六十顺什么?看完长知识了! 来源网络版权归原作者 孔子曾说:"吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩." 那三十立什么?四十惑什么?五十而知天命,知道了什么?六 ... 为何叫买“东西”,而不是叫买“南北”?看完长知识了 历史拾遗 以史为鉴,为现实拾遗补缺.有趣的历史故事.民间野史.古史杂谈等内容;述古道今!让您了解有趣的历史获得放松:且从历史精华的吸收掌控人生:无往而不利. 1篇原创内容 公众号 我国汉语博大精深,被 ... 【长知识】78集:保存在手机里,早晚用得上~ 【长知识】78集:保存在手机里,早晚用得上~ 什么血型得什么病!最健康的血型居然是…第一次听说,长知识了~ 温馨提示 您知道吗?根据血型也能"算健康"--预测疾病!在临床治疗中,有医生发现:不同的血型与疾病有着一定的关联性. 您是哪种血型,易于患哪些疾病?保健方向怎么选?看完这篇文章就都 ... 最全搞笑歇后语大全,有趣又长知识,笑醉我了! -- 以下是正文 -- 歇后语你一定听过不少,但是这样的歇后语,你肯定没见过!看看你能对上多少! 1.开水锅里洗澡--熟人: 2.看见岳父不搭腔--有眼不识泰山: 3.吃菠萝问酸甜--明知故问: 4. ... 柔性机构的各种应用,真是长知识! 导读 柔性机构通过柔顺单元的储能和释能来完成特定的工作任务.今天,我们来看看柔性机构的各种动图,及其可能的应用场合. 这是啥? 这是杨百翰大学(Brigham Young University) 的机 ...