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机械零部件加工-无锡奥威斯机械制造-机械零部件加工推荐

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机械零部件加工-无锡奥威斯机械制造-机械零部件加工推荐

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钣金车间的激光加工技术

激光切割技术的应用

激光切割采用CO2激光或YAC激光器,进行二维和三维的切割加工,具有切割精度高的特点。激光源功率大小不等,从5W到90kW均有系列的产品,钣金件的激光切割主要是采用100W~1500W的功率激光。当激光源的输出功率小于1500W时,激光源为单模振荡模式,可进行0.2mm宽度的切割,该以功率切割之后干净平整;当激光源的输出功率大于1500w时,激光源为多模振荡模式,可进行1mm宽度的切割,但该以功率切割之后会有少量的污物。对厚板切割时需采用辅助气体配合,辅助气体包括空气、氧气和氮气等,其中氮气可以在切割过程中防止切面的氧化,氧气适用于厚度较大板的高速切割情况。

激光切割可采用CAD或CAM技术,为加工工件模型和激光器提供加工信息和加工参数,可快速*的完成生产,实现自动化的切割。激光切割尤需重更换模具,可以实现生产准备周期缩短,生产成本降低的效果。







钣金加工工艺——焊接

在钣金焊接结构设计时,应该贯彻“对称布置焊缝、焊点,机械零部件加工厂,并避免汇交、聚集、重叠,次要的焊缝、焊点可中断,机械零部件加工厂家,主要的焊缝、焊点应连接。钣金中常用焊接有电弧焊,电阻焊等。

(1)电弧焊

钣金间要有足够的焊接空间,焊接间隙*1大应在0.5—0.8MM,焊缝要均匀平整。

(2)电阻焊

焊接面要求平整,无皱褶、回弹等。


钣金加工工艺——成型

钣金的成型主要是钣金的折弯、拉伸。

(1)钣金折弯

①折弯加工顺序的基本原则:由内到外进行折弯,由小到大进行折弯,先折弯特殊形状,再折弯一般形状,机械零部件加工,前工序成型后对后继工序不产生影响或干涉。

②折弯件的*1小弯曲半径:

材料弯曲时,其圆角区上,外层收到拉伸,内层则受到压缩。当材料厚度一定时,机械零部件加工推荐,内r越小,材料的拉伸和压缩就越严重;当外层圆角的拉伸应力超过材料的*限强度时,就会产生裂缝和折断,因此,弯曲零件的结构设计,应避免过小的弯曲圆角半径。公司常用材料的*1小弯曲半径见下表。

(2)钣金拉伸

钣金的拉伸主要由数冲或普冲完成,需要各种拉伸冲头或模具。拉伸件形状应尽量简单、对称,尽可能一次拉伸成形。需多次拉伸的零件,应允许表面在拉伸过程中可能产生的痕迹。在保证装配要求的前提下,应该允许拉伸侧壁有一定的倾斜度。

(3)钣金其它成型:

①加强筋——在板状金属零件上压筋,有助于增加结构刚性。

②百叶窗——百叶窗通常用于各种罩壳或机壳上起通风散热作用。

③孔翻边(拉伸孔)——用以加工螺纹或提高空口的刚性。



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