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表面硬化工艺对于机械、电子、设备、航空航天、石油和等行业的零件非常重要。根据应用场景的不同,一些零件需要较高的表面硬度或强度。而一些需要应对复杂工作应力的零件不仅需要耐磨的表面,还需要强度和韧性以承受冲击应力。
一般使用两种常用方法来获得这些不同的属性。
1、改变调质前后表面的化学成分。使用的工艺包括渗碳、氮化、化和碳氮共渗。
2、加热和淬火过程仅硬化表面层。用于表面硬化的常用方法是火焰硬化和感应硬化。
渗碳工艺
通过在含碳介质中加热零件,碳会扩散到零件表面至受控深度。由此产生的渗碳深度(通常称为渗碳深度)取决于所用介质的碳势以及渗碳过程的时间和温度。适合渗碳以增加韧性的钢是那些碳含量足够低(通常低于 0.3%)的钢。渗碳温度范围为 1550-1750°F (843-954°C),根据不同的表面深度调整温度和时间。钢材的选择、淬透性和硬化类型取决于截面尺寸、所需的芯部硬度和服务要求。
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1. 对焦镜片损坏:
切割速度过快,聚焦透镜损坏导致聚焦效果差,光路不正确,电压不稳定。
2. 激光管变形:
当激光管变形时,将激光管旋转几次,然后旋转一个良好的支撑角度进行加工,不要因变形而更换。
3.激光管出光口
激光管的切割效果决定了加工效果、切割功能和其他所有操作。如果出现这种情况,要测试的部件应该是激光管,是否损坏应更换。如果没有损坏,应该进行整理。
4. 激光束的光路
激光束的光路将决定激光照明的强度。如果激光束在光路传输过程中变弱,很可能在板材加工过程中就会发生切割。这时要检查光路是否在中间,是否穿过中间。如果激光没有通过孔,很容易出现衍射现象,会导致激光管功率和光束的减弱,对于这类问题,可以加大工作电流。
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数控火焰切割中易出现哪些问题?一旦出现问题,解决的措施有哪些?这也是在进行数控火焰切割时容易碰到的问题,现就对这个进行详细的分析解答
1.问题分析
通过分析得出以下两方面的影响因素,为:
(1)热膨胀量的影响
在实际切割过程中,整张钢板上切割零件有先有后。刚切割时钢板的温度接近室温,但零件切割的速度很快,尤其当零件不是很大时,一个零件切割完成时整块钢板还未来得及升温、热膨胀;或者虽然有局部的升温,但热膨胀受到周围室温状态钢板的约束,此时切割的零件尺寸比较。随着切割零件的增多,热量的不断输入,钢板温度不断升高,热膨胀量也不断增大。
(2)切割路径选择的影响
保证零件切割尺寸的另一个关键就是切割路径的选择,如果切割路径选择不好,就不可能切割出高精度的零件。
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(1)对于长短径比相差不大的零件,其各个方向的热膨胀量基本一致,故只需给割缝补偿加上一个单侧热膨胀补偿量即可。
(2)对于长短径比相差较大的零件,其各个方向的膨胀量也就相差很大,故不能仅给割缝补偿加一个单侧热膨胀补偿量就可以保证切割零件的尺寸。而应给割缝补偿加一个短径方向的单侧热膨胀补偿量,同时长径方向的热膨胀补偿量与短径方向的热膨胀补偿量的总差值应直接在切割程序上进行增加,这样才能保证切割零件的尺寸精度。
(3)如果操作工对钢板热膨胀量的控制不熟悉或没有足够的经验,也可以采用物理降温的办法对切割工件进行跟踪冷却和降温,使切割钢板尽量处于接近室温的状态,使钢板的热膨胀量得到控制,从而使切割零件的尺寸得以保证。但只有当钢板的淬硬倾向不大,或微量淬硬对产品质量是允许的情况下才能采用这种方法。