Huvudprocesser och tillämpningar av metalllaserskärmaskiner

- 2023-08-02-

XT Laser metall laser skärmaskin

Metalllaserskärmaskiner ersätter traditionella mekaniska knivar med osynliga ljusstrålar och deras roll i utvecklingen av plåtindustrin blir allt mer framträdande. De kommer successivt att förbättra eller ersätta traditionell metallbearbetningsutrustning. Deras viktigaste egenskaper är hög noggrannhet, snabb skärning, inte begränsad till skärplansbegränsningar, automatisk layoutbesparande material, smidiga snitt och låga bearbetningskostnader. Så, vilka är huvudprocesserna och tillämpningarna för metalllaserskärmaskiner? Låt oss sedan presentera de vanliga processerna och tillämpningarna för laserskärmaskiner.


Huvudprocesser för metalllaserskärmaskin

Förångningsskärning

I processen med laserförgasningsskärning är hastigheten med vilken materialets yttemperatur stiger till kokpunktstemperaturen så snabb att det är tillräckligt för att undvika smältning orsakad av värmeledning. Som ett resultat förångas vissa material till ånga och försvinner, medan vissa material blåses bort som utstötning från botten av skärsömmen av hjälpgasflöde. Denna bearbetning används faktiskt bara i mycket små områden av järnbaserade legeringar.

Smältskärning

Vid lasersmältning och skärning smälts arbetsstycket delvis och det smälta materialet sprutas ut med hjälp av ett luftflöde. Eftersom överföringen av material endast sker i flytande tillstånd, kallas denna process lasersmältskärning. Lasersmältande skärning kan uppnå icke-oxiderande skåror för järnmaterial och titanmetaller.

Oxidativ smältskärning (skärning med laserflammor)

Smältskärning använder i allmänhet inert gas. Om syre eller andra aktiva gaser ersätts, antänds materialet under bestrålningen av en laserstråle och genomgår en våldsam kemisk reaktion med syre för att generera ytterligare en värmekälla, vilket ytterligare värmer upp materialet, vilket kallas oxidationssmältskärning.

På grund av denna effekt, för konstruktionsstål med samma tjocklek, är skärhastigheten som erhålls med denna metod högre än den som erhålls genom smältskärning. Å andra sidan kan denna metod ha sämre hackkvalitet jämfört med smältskärning.

Kontrollera frakturskärning

För spröda material som är utsatta för termiska skador kallas höghastighets och kontrollerbar skärning genom laserstrålvärme kontrollerad brottskärning. Denna skärprocess kan styra genereringen av sprickor i vilken riktning som helst så länge som en balanserad uppvärmningsgradient upprätthålls.

Sammanfattningsvis omfattar bearbetningsteknikerna för laserskärmaskiner huvudsakligen följande.

Applicering av metalllaserskärmaskin

Tillämpningsindustrier: olika mekaniska tillverknings- och bearbetningsindustrier såsom järnvägstransitering, skeppsbyggnad, bilar, ingenjörsmaskiner, jordbruks- och skogsmaskiner, elektrisk tillverkning, hisstillverkning, hushållsmaskiner, spannmålsmaskiner, textilmaskiner, verktygsbearbetning, petroleummaskiner, livsmedelsmaskiner, köksredskap och badrum, dekorativ reklam, externa laserbehandlingstjänster, etc.

Tillämpliga material: olika metallmaterial såsom kolstål, rostfritt stål, aluminiumlegering, mässing, koppar, betad plåt, galvaniserad platta, kiselstålplatta, elektrolytisk platta, titanlegering, manganlegering, etc.