更新日期: 2024-04-27

三维激光切割不锈钢薄壁圆形钢管的夹具设计

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三维激光切割不锈钢薄壁圆形钢管的夹具设计 4.3

应用三维激光切割不锈钢薄壁圆形钢管时,有与薄壁钢管刚性差容易造成在切割过程中引起钢管变形,通过对夹具进行设计能够避免此种情况的出现,同时确保不锈钢钢管的加工质量,提高生产效率。

薄壁不锈钢圆管三维激光切割夹具设计 薄壁不锈钢圆管三维激光切割夹具设计 薄壁不锈钢圆管三维激光切割夹具设计

薄壁不锈钢圆管三维激光切割夹具设计

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设计夹具解决了三维激光切割薄壁不锈钢圆管时,采用直接装夹方式产生装夹变形、翘曲变形及定位精度低的问题,而且还可以提高薄壁不锈钢圆管的切割质量和加工效率。

薄壁不锈钢圆管激光切割工艺研究及夹具设计 薄壁不锈钢圆管激光切割工艺研究及夹具设计 薄壁不锈钢圆管激光切割工艺研究及夹具设计

薄壁不锈钢圆管激光切割工艺研究及夹具设计

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采用固体脉冲nd:yag激光器研究脉冲电流、切割速度和氮气压力对壁厚为1mm的薄壁不锈钢圆管切割质量的影响。以切缝宽度和切口表面粗糙度作为衡量指标,通过正交试验得出氮气压力是薄壁不锈钢圆管切割质量的主要影响因素,其次是脉冲电流,切割速度对切割质量的影响在三个因素中最小,其最优工艺参数组合为:脉冲电流i=170a,切割速度v=40mm/min,氮气压力p=0.8mpa。设计实验所用薄壁不锈钢圆管的专用夹具,解决了其采用直接装夹方式时装夹变形和定位精度低的问题。

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激光切割不锈钢工艺

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激光切割不锈钢工艺 4.6

激光切割不锈钢工艺浅析 摘要:激光切割不锈钢技术就是利用激光束照射到钢板表面上 很小的区域范围,激光束能量高度集中对不锈钢板局部迅速加热, 不锈钢蒸发,从而实现对不锈钢的切割。激光切割技术切割速度快、 质量好等优点,广泛应用于各个材料领域。 关键词:激光切割;不锈钢板;工艺 1激光切割不锈钢工艺特点 激光切割不锈钢技术具有很多优点。激光切割不锈钢有多种方 法,可以在二氧化碳激光中在切割断面加氧气,也可以加氮气。其 中,加氧气切割,会在切割面形成氧化膜;加氮气切割边缘没有氧 化膜和毛刺,不需要作进一步处理。对于切割不锈钢薄板,通常为 4mm以下的不锈钢,激光切割是一个非常有效的加工工具,能够保 证不锈钢薄板良好的耐腐蚀性。相对较厚的板也可以用激光切割, 但切割部件的尺寸误差也增大了。 1.1激光切割的切缝窄、加工精度高,工件变形小 激光切割原理和过程是:激光源一般用二氧化碳激光束,激

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激光切割不锈钢板工艺参数研究

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激光切割不锈钢板工艺参数研究 4.5

基于激光切割工作原理,分析了影响不锈钢板激光切割质量的三个重要工艺参数,即:离焦量、辅助气体压力和切割速度,理论研究了其影响机理,并通过对不同厚度不锈钢板离焦量的确定进行大量工艺实验,总结出离焦量的确定方法,然后对不同厚度不锈钢板辅助气体压力进行实验,实验研究出其确定方法,最后对切割速度进行分析,提出切割速度理论确定方法。分析研究为激光切割应用提供了参考,对实际加工有一定的指导意义。

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激光切割不锈钢工艺浅析 4.7

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激光切割不锈钢板转角路径的白适应控制优化 4.5

切割不锈钢板材随切割速度的改变,板材切割边缘易出现“沾渣”,影响加工质量:提出建立一沾渣控制自适应控制线性模型,利用均匀实验法来采样输出功率与切割速度对于目标函数之间的对应关系;分析了易速度起伏的大幅度转角判定模式;试验验证上述策略的可行性,其结论具有一定的实际实用价值。

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在薄壁圆形钢筒进行焊接时,采用一种装置可以实现自动焊接。此自动焊接装置结构简单、易装易拆、适用性和通用性均很强,且通过此装置焊接出来的产品质量符合要求。

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上海团结普瑞玛激光设备有限公司在上海市科委和863项目的支持下.积极开展丫高精度\高速度\长行程七轴控制机械系统、高精准\高功率\长光程六轴联动光导系统、高速插补运算七轴六联动控制系统、七轴控制超大台面龙门机载激光器技术、高性能小台面切割机与大台面龙门切割机的叠加技术、三维工件优化编程软件及系统和三维工件的切割及焊接工艺智库系统等关键技术的整合研究.

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实验用co2激光切割厚0.8mm的1cr18ni9ti不锈钢板。研究了激光功率、辅助气体类型及压力、切割速度对切割质量的影响。实验显示提高切割速度能降低切缝宽度和切口横截面的表面粗糙度;而提高激光功率和氧气压力,切缝宽度也会随之提高,切口横截面更粗糙。功率650~700w、氧气压力0.3~0.5mpa、切割速度3.5~4.5m/min时切割质量最好。另外发现功率在780~1450w,氮气压力低于0.8mpa不能得到良好的切割质量。

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不锈钢板材激光切割工艺分析 4.8

研究了不锈钢板材激光切割工艺中重要因素对切割质量的影响,即激光功率、切割速度对割缝表面粗糙度、割缝宽度、割缝挂渣情况以及割缝热影响区宽度的影响情况,确定了最佳的切割工艺参数,为不锈钢板材激光切割提供参考,具有一定的实用价值。

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切割不锈钢板材随切割速度的改变,板材切割边缘易出现"沾渣",影响加工质量;提出建立一沾渣控制自适应控制线性模型,利用均匀实验法来采样输出功率与切割速度对于目标函数之间的对应关系;分析了易速度起伏的大幅度转角判定模式:试验验证上述策略的可行性,其结论具有一定的实际实用价值。

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光纤激光不锈钢薄板切割工艺研究 4.5

为达到特定切缝要求,采用光纤激光器对0.2mm不锈钢薄板进行微细切割,通过对影响切缝的各因素进行试验,找出影响切缝的主要因素和大致参数,再通过正交实验找出达到特定切缝要求的最佳参数。

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薄壁不锈钢管应用领域 不锈钢材料是一种公认的可植入人体的健康材料,以不锈钢为材料制造流体输送管道在很多领域已有许多 成功的应用记录,产品应用涵盖了航空、治炼、饮食、水利、工程装修、电力、化工、医疗、消防等众多 领域,是目前世界上流体输送管道的发展潮流和方向。 tk加强双环压管件特点 连接安全可靠 加强双环压式连接强度高,抗振性好,独特的加强环设计,是一般连接方式所无法比拟,实验压力可达8mpa 以上;密封圈采用带状曲面(矩形截面),贴合面积更大,增强密封能力,优于o型密封圈,进一步加强 密封性。 抗拉拔力强 采用凹凸的结合原理,使其试验抗拉拔力远远超过3000牛顿以上,且具有一定的伸缩补偿能力,也不会 因此而影响密封效果。 施工便利快捷 只要采用专用的液压工具,环压连接即可轻松完成,省时、省力、省费用,而且一次安装成功率高。 卫生环保性能好 管材管件全部采用304或

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薄壁不锈钢管规范 4.5

中华人民共和国城镇建设行业标准 薄壁不锈钢水管 cj/t151-2001 第一章范围 本标准规定了公称直径不大于150mm的薄壁不锈钢水管(以下简称水管)的要求、 试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于工作压力不大于1.6mpa,输送饮用净水、生活饮用水、热水和温度不 大于135℃的高温水等管道用薄壁不锈钢水管,其他如海水、空气、医用气体等管道亦 可参照使用。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版 时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准 最新版本的可以性。 gb/t222-1984钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差 gb/t223钢铁及合金化学分析方法 gb/t228-1987金属拉伸试验法 gb/t241-1990金

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不锈钢尾管(见图1)是下水器中的一个零件,加工量每月在20万件以上,要保证质量、降低成本,给加工带来困难。1.加工分析该零件的加工流程为:下料→倒角→车外螺纹,采用壁厚为0.91mm,外圆为φ31.75mm的不锈钢薄壁管来加工。但存在着如下问题:

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薄壁工件因其刚性较差,在加工过程之中极易出现振动与变形,致使其形位公差与尺寸公差得不到有效保证,因此研究薄壁不锈钢管加工一直是相关人员关注问题。文章就是针对加工中存在的问题,制定出相应的加工工艺。

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解凯

职位:建筑智能化设计工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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