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激光切割的工艺参数
发表时间:〖2025-07-23 17:11:01〗    浏览次数:〖185
等离子切割的工艺参数较多,主要有空载电压、切割电流、工作电压、气体流量、切割速度、喷嘴到割件的距离、钨极到喷嘴端面的距离及喷嘴尺寸等。等离子切割的工艺参数较多,主要有空载电压、切割电流、工作电压、气体流量、切割速度、喷嘴到割件的距离、钨极到喷嘴端面的距离及喷嘴尺寸等。一般等离子弧切割工艺参数选择方法是:首先根据被割件厚度和材料性质选择合适功率,根据功率选用切割电流和工作电压的大小,然后决定喷嘴孔径和电极直径,再选择适当的气体流量及切割速度,便可获得质量良好的割缝。一般等离子弧切割工艺参数选择方法是:首先根据被割件厚度和材料性质选择合适功率,根据功率选用切割电流和工作电压的大小,然后决定喷嘴孔径和电极直径,再选择适当的气体流量及切割速度,便可获得质量良好的割缝。等离子弧切割工艺参数对切割质量的影响有:(1)空载电压:用于切割的等离子弧要求挺度好和机械冲刷力大,切割时电弧易于引燃和电弧稳定燃烧,切割电源必须具有较高的空载电压(150〜400V)。提高空载电压对稳定电弧和改善切割质量有利,但操作时需特别注意安全。(2)切割电流和工作电压:这两个参数决定了等离子电弧的功率,提高功率能够提高切割厚度和切割速度。若单增加切割电流,则弧柱变粗,割缝变宽,喷嘴也容易烧坏。而用增加等离子弧工作电压来增加功率,往往比增加电流有更好的效果。这样不会降低喷嘴的使用寿命。但是当工作电压超过空载电压的2/3时,会出现电弧不稳现象,为此必须同时提高空载电压。(3)气体流量:适当地增大气体流量,可以加强电弧的热压缩效应,使等离子弧能量更加集中,同时由于气体流量的增加,切割电压也会随之增加,这对提高切割能力和切割质量是有利的。但是气体流量过大时,会因冷却气流带走大量热量,使切割能力下降,电弧不稳定,甚至使切割过程无法正常进行。(4)切割速度:在功率不变的情况下,提高切割速度可使切口变窄,热影响区变小,但切割速度太快时不能割穿工件。反之,切割速度太慢,生产率降低,并造成切口表面不光洁,同时使底部挂渣增多,热影响区及切口宽度增加.(5)内缩量(钨极至喷嘴的距离):合适的内缩使等离子弧稳定,切割能力强。内缩太大,对工件加热效率低,甚至破坏电弧的稳定性;内缩太小,等离子弧压缩效果差,切割能力减弱,并容易造成钨极和喷嘴短路而烧坏喷嘴。内缩一般取6〜11mm为宜。(6)喷嘴到工件的距离:喷嘴到工件的距离一般为4〜8mn^距离过大,电弧电压升高电弧能量散失增加,切割工件的有效热量相应减小,使切割能力减弱引起切口下部熔瘤增多,切割质量变坏;当距离过小时,喷嘴与工件间易短路而烧坏喷嘴,破坏切割过程的正常进行。等离子弧切割工艺参数对切割质量的影响有:(1)空载电压:用于切割的等离子弧要求挺度好和机械冲刷力大,切割时电弧易于引燃和电弧稳定燃烧,切割电源必须具有较高的空载电压(150〜400V)。提高空载电压对稳定电弧和改善切割质量有利,但操作时需特别注意安全。(2)切割电流和工作电压:这两个参数决定了等离子电弧的功率,提高功率能够提高切割厚度和切割速度。若单增加切割电流,则弧柱变粗,割缝变宽,喷嘴也容易烧坏。而用增加等离子弧工作电压来增加功率,往往比增加电流有更好的效果。这样不会降低喷嘴的使用寿命。但是当工作电压超过空载电压的2/3时,会出现电弧不稳现象,为此必须同时提高空载电压。(3)气体流量:适当地增大气体流量,可以加强电弧的热压缩效应,使等离子弧能量更加集中,同时由于气体流量的增加,切割电压也会随之增加,这对提高切割能力和切割质量是有利的。但是气体流量过大时,会因冷却气流带走大量热量,使切割能力下降,电弧不稳定,甚至使切割过程无法正常进行。(4)切割速度:在功率不变的情况下,提高切割速度可使切口变窄,热影响区变小,但切割速度太快时不能割穿工件。反之,切割速度太慢,生产率降低,并造成切口表面不光洁,同时使底部挂渣增多,热影响区及切口宽度增加。(5)内缩量(钨极至喷嘴的距离):合适的内缩使等离子弧稳定,切割能力强。内缩太大,对工件加热效率低,甚至破坏电弧的稳定性;内缩太小,等离子弧压缩效果差,切割能力减弱,并容易造成钨极和喷嘴短路而烧坏喷嘴。内缩一般取6〜11mm为宜。(6)喷嘴到工件的距离:喷嘴到工件的距离一般为4〜8min距离过大,电弧电压升高电弧能量散失增加,切割工件的有效热量相应减小,使切割能力减弱引起切口下部熔瘤增多,切割质量变坏;当距离过小时,喷嘴与工件间易短路而烧坏喷嘴,破坏切割过程的正常进行。很明显,与惰性气体比较,使用氧作辅助气体可获得较高的切割速度激光切割切割工艺编辑激光切割汽化切割在高功率密度激光束的加热下,材料表面温度升至沸点温度的速度是如此之快,足以避免热传导造成的熔化,于是部分材料汽化成蒸汽消失,部分材料作为喷出物从切缝底部被辅助气体流吹走激光切割控制断裂对于容易受热破坏的脆性材料,通过激光束加热进行高速、可控的切断,称为控制断裂切割
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