对于易受热损伤的脆性材料,通过激光束加热进行高速可控切割,称为控制断裂切割。这种切割过程的主要内容是:激光束加热脆性材料的小块区域,导致该区域热梯度大,机械变形严重,导致材料形成裂纹。只要保持平衡的加热梯度,激光束就可以在任何需要的方向上引导裂纹。这种切割材料通常是脆性材料。
激光具有单色、相干、平行三种特点,特别适合材料加工。我国传统的管材切割方法主要依靠人工锯切、锯机切割、辊挤、砂轮切割、气焊切割等,这些加工方法都存在切割效率低、工人劳动强度大的缺点。激光切割以其加工效率快、加工效果好等优点被广泛应用于工业领域。随着科技和工业的发展,管道零件已广泛应用于飞机制造、工程机械、交通运输、石油化工、农牧机械等工业部门。
在加工过程中,要对管件的切割,以获得所需的管坯长度。我国传统的管材切割方法难以满足大规模生产的需要。而且,采用这些传统加工方法加工的管件切割断面加工质量普遍较差,有的甚至产生变形和塌陷的加工缺陷。有些管道除了切割外,还需要进行其他形式的加工,如:装饰灯具切割图案、螺旋、正弦、余弦线切割、划线等。如果在这些形式的管材加工中采用传统的加工方法,不仅效率低下,而且难以满足理想的加工要求,有的甚至无法进行加工。
激光切割对管材的材料、形状、尺寸、加工环境要求很大程度的自由度。它的空间控制(改变光束方向、旋转、扫描等)和时间控制(开、关、脉冲间隔)都很好,易于控制。由于激光切割精度高,毛刺少,大大减少了后续处理所需的时间。当改变管道的直径或形状时,只需修改程序即可。因此,开发管道切割软件具有十分重要的价值。激光切割系统与计算机数控技术可以形成一种的自动化设备,为、率、低成本的加工开辟了一条新途径。
激光切割加工是一种密度高,可控性好的非接触式加工。 切削速度快,切削不锈钢时切削效率进步8-20倍,热影响区小,工件变形小,切削刃粗糙度小,无需精加工,切割后不产生熔瘤,无需去毛刺,狭缝十分窄,尺寸恒定,可完成严厉的配合公差。
折弯时要要依据图纸上的尺寸,资料厚度肯定折弯时用的刀具和刀槽,防止产品与刀具相碰撞惹起变形是上模选用的关键(在同一个产品中,可能会用到不同型号的上模),下模的选用依据板材的厚度来肯定。其次是肯定折弯的先后次第,折弯普通规律是先内后外,先小后大,先特殊后普通。有要压死边的工件将工件折弯到30°—40°,然后用整平模将工件压死。