




激光切割是由电子放电作为供给能源,利用反射镜组聚焦产生激光光束作热源的一种无接触切割技术,利用这种高密度光能来实现对钣金件的打孔及落料。
特点:切割形状多样化,切割速度比线切割快,热影响区小,材料不会变形,切口细,精度及质量高,噪声小,无刀具磨损,无需考虑切割材料的硬度,可加工大型,形状复杂及其它方法难以加工的零件。但其成本较高,同时会损坏工件的支撑台,而且切割面易沉积氧化膜,难处理。一般只适合单件和小批量加工。
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拿到图纸后,根据不同的睁开图和批量选择不同的下料方法,包括激光、数控冲床、剪板、模具等。然后根据图纸做相应的睁开。将工作台放置在数控和激光旁,有利于将板材放置在机器上进行加工,减少抬板的工作量。一些可用的边料放置在的地方,为弯曲时的试模提供材料。下料后,应对工件的边角、毛刺和接头进行必要的修整(打磨处理)。刀具接头应用平锉修整,毛刺较大的工件应用打磨机修整,钣金折弯加工厂,小内孔接头应用相应的小锉刀修整,以保证外观的美观。同时,外观的修整也保证了弯曲时的***,使弯曲时工件靠在弯曲机上的位置一致,保证了同批产品的一致尺寸。

材料对拉伸加工的影响
板材的拉伸,特别是深拉伸,是钣金加工工艺中较难的一种,不仅要求拉伸的深度尽量小,形状尽可能简单、圆滑过渡,还要求材料有较好的塑性,否则,非常容易引起零件整体扭曲变形、局部打皱、甚至拉伸部位拉裂。屈服极限低和板厚方向性系数大,板料的屈强比σs/σb越小,开远钣金折弯加工,冲压性能就越好,一次变形的极限程度越大。板厚方向性系数>1时,宽度方向上的变形比厚度方向上的变形容易。拉伸圆角R值越大,在拉伸过程中越不容易产生变薄和发生断裂,拉伸性能就越好。常见的拉伸性能较好的材料有:纯铝钣、08Al,ST16、SPCD。
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