2016年3月15日星期二

激光切割機急需轉變發展形勢



目前,在低價競爭的不良市場環境下,國內眾多激光切割機廠電離子切割機商和品牌並不突出,技術缺乏創圓鋸機新,嚴重依賴國外先進技術,缺乏核心競爭力,同時,人力成本的上漲,加上原料的上漲也大大增加了許多企業的成本壓力,由此可見,集約型的發展模式必會是不少激光切割機企業的未來發展方向。由粗放經營向集約經營轉軌,即改變低技術含量、低管理水平、低經濟效益的方式,走向高技術含量、高資金含量、高管理水平、高經切割機濟素質、高經濟效益的經營方式。

一、激光切割機行業需“修煉內功”走集約型發展路線,首先需要做到的是要轉變觀念,樹立長遠發展的觀念並制定可行的目標和計劃。同時,激光切割機企業需要從價格競爭中走出來,轉向修煉內功。著重產品結構的優化、產品品質的提升、核心技術的掌握和創新以及企業品牌影響力的擴大。當然,這一系列轉變需要企業進行較多的資金投入,對此,激光切割機企業也需要根據自身情況,對未來的投入產出比作出科學的預估,從而有選擇地投資,進行逐步過渡。

二、多元渠道提高經營效率集約化經營以提高效益為最終目標,走集約型發展路線,務必要向植釘機"低投入、高產出"的經營目標而努力,這需要激光切割機企業從多個方面來著手進行變革。一方面,企業需要不斷提升企業管理水平,提高管理整體效能,合理優化部門結構,避免人力資源自動化設備以及時間的浪費,同時優化企業內部競爭機制,提高員工的職業素質。另一方面,激光切割機企業不妨嘗試高科技經營,大力發展計算機網絡工程,通過辦公工具的改良而提升經營效率。

三、激光切割機企業集中化發展加強與供應鏈上下游企業的緊密聯系,形成具有強大競爭力的集中潛伏焊設備性的數控切割機商圈,對於一些激光切割機商戶和企業來說,對其提升競爭力,擴大市場份額,具有重要意義。

不鏽鋼等離子切割機加工參數設計要求規範



不鏽鋼等離子切割機加工參數設計要求切割機規範等離子切割機應用領域對於傳統氣割加工方式最大的優勢在於彌補了非碳鋼材料的使用需求,從目前國內等離子切割機應用技術來看,針對不鏽鋼等高硬度材料的切割加工仍然主要采取等離子切割方式,這也很大程度上促進了近年來我國等離子切割機設備的快速發展和市場普及。本文由嘉倍徳科技有限技術部編輯整理,主要就不鏽鋼等離子切割機加工參數設計要求以及使用規範問題予以整理說明。數控等離子切割機在加工不鏽鋼材料時,幾項重要的切割配置參數為切割速度和輸入電流的大小,一般情況下我們建議用戶遵照廠家提供的設備使用參數配置表調整相關參數設計以達到最佳的切割質量效果;但在實際生圓鋸機產過程中,可能也會因為對生產效率或加工質量的偏重轉移而需要適當調整上述參數的情況。為此,嘉倍德科技將從數控等離子切割機的輸入電流及切割速度的調節影響角度為大家深入分析。

一、不鏽鋼等離子切割機切割速度電離子切割機1。最佳切割速度範圍可按照設備說明選定或用試驗來確定,由於材料的厚薄度,材質不同,熔點高低,熱導率大小以及熔化後的表面張力等因素,切割速度也相應的變化。主要表現:2。當切割速度太低時,由於切割處是等離子弧的陽極,為了維持電弧自身的穩定,陽極斑點或陽極區必然要在離電弧最近的切縫附近找到傳導電流地方,同時會向射流的徑向傳遞更多的熱量,因此使切口變寬,切口兩側熔融的材料在底緣聚集並凝固,形成不易清理的掛渣,而且切口上緣因加熱熔化過多而形成圓角。3。當速度極低時,由於切口過寬,電弧甚至會熄滅。由此可見,良好的切割質量與切割速度是分不開的。4。切割速度適度地提高能改善切口質量,即切口略有變窄,切口表面更平整,同時可減小變形。5。切割速度過快使得切割的線能量低於所需的量值,切縫中射流不能快速將熔化的切割熔體立即吹掉而形成較大的後拖量,伴隨著切口掛渣,植釘機切口表面質量下降。

自動化設備 二、不鏽鋼等離子切割機切割電流它是數控等離子切割機最重要的切割工藝潛伏焊設備參數,直接決定了切割的厚度和速度,即切割能力。造成影響:1。切割電流增大,電弧能量增加,切割能力提高,切割速度是隨之增大;2。切割電流過大使得噴嘴熱負荷增大,噴嘴過早地損傷,切割質量自然也下降,甚至無法進行正常割。所以在切割前要根據材料的厚度正確選用切割電流和相應的噴嘴。3。切割電流增大,電弧直徑增加,電弧變粗使得切口變寬。

玻璃切割機割機的維修與保養


玻璃切割機自動流入水箱內,打開水箱,取出圓鋸機水泵,清除水泵上的污垢。將水箱清洗干淨,更換好循環水,把水泵還原回水箱,將連接水泵的水管插入進水口,整理好各接頭。把水泵單獨通電,並運行2-3分鐘(使激光管充滿循環水)。

一、風機清潔

風機長時切割機間的使用,會使風機裡面積累很多的固體灰塵,讓風機產生很大噪聲,也不利於排氣和除味。當出現風機吸力不足排煙不暢時,首先關閉電源,將風機上的入風管與出風管卸下,除去裡面的灰塵,然後將風機倒立,並拔動裡面的風葉,直至清潔干淨,然後將風機安裝好。

電離子切割機:鏡片的清潔(建議每天工作前清潔,設備須處於關機狀態)

提醒您:激光玻璃切割機鏡片中央向邊緣旋轉式擦拭。3號鏡片與聚焦鏡需要從鏡架中取出,用同樣的方法擦拭,擦拭完畢後原樣裝回即可。

注意:1。鏡片應輕輕擦拭,植釘機不可損壞表面鍍膜(金屬木鍍膜鏡片更耐用);2。擦拭過程應輕拿輕放,防止跌落;3。聚焦鏡安裝時請務必保持凹面向下。

三、導軌的清潔(建議每半個月清潔一次,關機操作)

導軌、直線軸自動化設備作為設備的核心部件之一,它的功用是起導向和支承作用。為了保證機器有較高的加工精度,要求其導軌潛伏焊設備、直線具有較高的導向精度和良好的玻璃切割機的加工質量,要認真做好導軌、直線軸的日常維護。

2016年2月29日星期一

焊接循環


點焊和凸焊的焊接循環由四個基本階氬焊機段:1)預壓階段——電極下降到電流接通階段,確保電極壓緊工件,使工件間有適當壓力。2)焊接時間——焊接電流通過工件,產熱形成熔核。3)維持時間——切斷焊接電流,電極壓力繼續維持至熔核凝固到足夠強度。4)休止時間——電極開始提起到電極再次開始下降,開始下一個焊接循氬焊機環。

為了改善焊接接頭的性能,有時需要將下列各項中的一個或多個加於基本循環:1)加大預壓力以消除厚工件之間的間隙,使之緊密貼合。 2)用預熱脈衝提高金屬的塑性,使工件TIG焊機易於緊密貼合、防止飛濺;凸焊時這樣做可以使多個凸點在通電焊接前與平板均勻接觸,以保證各點加熱的一致。3)加大鍛壓力以壓電焊機實熔核,防止產生裂紋或縮孔。 4)用回火或緩冷脈衝消除合金鋼的淬火組織,提高接頭的力學性能,或在不加大鍛壓力的條件下,防止裂紋和縮孔。

焊接電流的種類和適用範圍:1。交流電可以通過調幅使電流緩升、緩降,以達到預熱和緩冷的目的,這對於鋁合金焊接十分有利。交流電還可以用於多脈衝點焊,即用於兩個或多個脈衝之間留有冷卻時間,以控制加熱速度。這種方法主要應用於厚鋼板的焊接。2。直流電主要用於需要大電流的場合,由於直流焊機大都三相電源供電,避免單相供電時三相負載不平衡。

金屬電阻焊時的焊接性:下列各項是評定電阻焊焊接性的主要指標: 1。材料的導電性和導熱性電阻率小而熱導率大的金屬需用大功率焊機,其焊接性較差。2。材料的高溫強度高溫(0。5-0。7Tm)屈服強度大的金屬,點焊時容易產生飛濺,縮孔,裂紋等缺陷,需要使用大的電極壓力。必要時還需要斷電後施點焊機加大的鍛壓力,焊接性較差。3。材料的塑性溫度範圍塑性溫度範圍較窄的金屬(如鋁合金),對焊接工藝參數的波動非常敏感,要求使用能精確控制工藝參數的焊機,並要求電極的隨動性好。焊接性差。4。材料對熱循環的敏感性在焊接熱循環的影響下,有淬火傾向的金屬,易產生淬硬組織,冷裂紋;與易熔雜質易於形成低熔點的合金易產生熱裂紋;經冷卻作強化的金屬易產生軟化區。防止這些缺陷應該采取相應的工藝措施。因此,熱循環敏感性大的金屬焊接性也較差。

逆變直流電阻點焊機的技術優勢



 一、與工頻交流點焊機比較1、 焊接質量工頻點焊機交流焊機的調節周期較長,對50Hz的電網,焊接時間調節分辨率為20ms。逆變直流點焊機時間調節分辨率可達0。25ms(4kHz逆變頻率),控制精度高。逆變焊機的反饋控制的響應速度明顯加快,輸出穩定性好。工頻交流焊機由於電流過零的影響,熱效率低,用晶閘管調節電流,當電流百分比偏小時,過零時間長,影響更大;逆變直流點焊機輸出電流為脈動直流,在回路電感的作用下為連續直流輸出,熱效率高,焊接熱輸入穩定。

2、 焊接速度工頻交流焊機由於電流過零的影響,加熱時間相對較長。逆變電阻點焊機為直流輸出,加熱集中,焊接時間縮短。3、 節能效果工頻交流點焊機工作在50Hz,變壓器損耗大,焊機功率因素低,回路損耗大。逆變焊機變壓器工作在較高的頻率(1-4kHz),損耗很小,直流輸出改善功率因素,節能效果明顯。4、 設備體積與重量工頻交流焊機的變壓器鐵心較大,同樣功率條件下設備較笨重。逆變直流電阻點焊機變壓器大大減小,設備較輕巧。

二、 與電容貯能點焊機比較1、 焊接質量電容貯能焊機將電容中儲存的能量一次性釋放給焊接回路,輸出能量調節靠控制電容的充電能量完成氬焊機,通常有調節充電電壓和電容容量兩種方法,輸出電流為脈衝電流,時間不能通過電子控制來調節。逆變直流焊機為較平穩的直流,電流通過逆變脈寬調節,時間通過逆變周期數調節,焊接能量可由電流和時間精確控制。2、 焊接速度電容貯能焊機需要合理的電容充電過程(否則電容易損壞),降低了生產速度。逆變電阻點焊機沒有這一過程,焊接速度高。3、 節能效果電容貯TIG焊機能焊機的變壓器實際工作在更低的頻率,為防止飽和,變壓器鐵心更大,損耗加大;電容充電回路也增加損耗。逆變焊機變壓器工作在較高的頻率(1-4kHz),損耗很小,直流輸出改善功率因素,節能效果明顯。4、 設備體積與重量電容貯能焊機的變壓器鐵心大,儲能電容也占據相當的空間,設備笨重。逆變直流電阻點焊機變壓器小、沒有龐大的電容器組,設備較輕巧。

三、 與次級整流點焊機比較1、 焊接質量次級整流焊機也是直流輸出,工藝性方面有直流的優勢;從控制的角度,它仍然是基於工頻頻率的控制,時間調節分辨率仍為20ms,當焊機為三相輸入時,反饋控制響應速度可以比單相工頻交流稍高,但仍有限。相比較,逆變直流焊機的控制精確性有明顯的優勢,焊接質量更穩定。2、 焊接速度兩種焊機焊接速度相當,但次級整流焊機時間參數調節分辨率較低。3、 節能效果次級整流焊機變壓器與工頻交流相當,變壓器損耗也相同。逆變直流焊機變壓器損耗小得多,節能效果相對較明顯。4、 設備體積與重量 次級整流焊機變壓器與工頻交流相當,次級整流使設備有所加重,相同功率的逆變直流焊機輕得多。


四、 與中頻交流點焊機比較1、 焊接質量中頻交流點焊機是將工頻(50Hz)交流變換為中頻(數百Hz)交流輸出,時間分辨率比工頻提高,控制精度提高,但由於輸出回路電感的影響,頻率受到限制;逆變直流點焊機的逆變頻率較高,控制精度更高。中頻交流點焊機輸出電流受次級輸出回路變化影響大,逆變直流電阻電焊機點焊機不受影響。中頻交流點焊機熱效率較低,逆變直流電阻點焊機熱效率高。中頻交流點焊機輸出功率較小(受頻率限制),逆變直流點焊機輸出功率可以很大。綜合比較,逆變直流焊機的控制精確性和焊接工藝性仍然有優勢,焊接質量更好。2、 焊接速度兩種焊機焊接氬焊機速度接近,但由於熱效率的不同,逆變直流電阻點焊機要快些。在焊接電流要求較大的場合,首推逆變直流電阻點焊機。3、 節能效果中頻交流點焊機變壓器損耗較工頻交流點焊機大大降低,接近逆變直流,沒有次級整流損耗,但回路電感的無功損耗很大,不適合於回路大的場合。4、 設備體積與重量中頻交流點焊機的體積與重量比逆變直流電阻點焊機小,成本較低。

點焊機原理(1)


 焊件組合後通過電極施加壓力,利用電流通過接頭的接觸面及電焊機鄰近區域產生的電阻熱進行焊接的方法稱為電阻焊。電阻焊具有生產效率高、低成本、節省材料、易於自動化等特點,因此廣泛應用於航空、航天、能源、電子、汽車、輕工等各工業部門,是重要的焊接工藝之一。

一、焊接熱的產出及影響因素點焊時產生的熱量由下式決定:Q=IIRt(J氬焊機)————(1)式中:Q—產生的熱量(J)、I—焊接電流(A)、R—電極間電阻(歐姆)、t—焊接時間(s)1。電阻R及影響R的因素電極間電阻包括工件本身電阻Rw,兩工件間接觸電阻Rc,電極與工件間接觸電阻Rew。即R=2Rw+Rc+2Rew————(2)。當工件和電極一定時,工件的電阻取決與它的電阻率。因此,電阻率是被焊材料的重要性能。電阻率高的金屬其導電性差(如不鏽鋼)電阻率低的金屬其導電性好(如鋁合金)。因此,點焊不鏽鋼時產熱易而散熱難,點焊鋁合金時產熱難而散熱易。點焊時,前者可用較小電流(幾千安培),而後者就必須用很大電流(幾萬安培)。電阻率不僅取決與金屬種類,還與金屬的熱處理狀態、加工方式及溫度有關。

接觸電阻存在的時間是短暫,一般存在於焊接初期,由兩方面原因形成:(1)工件和電極表面有高電阻系數的氧化物或髒物質層,會使電流遭到較大阻礙。過厚的氧化物和髒物質層甚至會使電流不能導通。(2)在表面十分潔淨的條件下TIG焊機,由於表面的微觀不平度,使工件只能在粗糙表面的局部形成接觸點。在接觸點處形成電流線的收攏。由於電流通路的縮小而增加了接觸處的電阻。 電極與工件間的電阻Rew與R點焊機c和Rw相比,由於銅合金的電阻率和硬度一般比工件低,因此很小,對熔核形成的影響更小,我們較少考慮它的影氬焊機響。

點焊機原理(2)



焊接電流的影響:從公式(1)可見,電流對產熱的影響比電阻和時間兩者都大。因此,在焊接過程中,它是一個必須嚴格控制的參數。引起電流變化的主要原因是電網電壓波動和交流焊機次級回路阻抗變化。阻抗變化是因為回路的幾何形狀變化或因在次級回路中引入不同量的磁性金屬。氬焊機對於直流焊機,次級回路阻抗變化,對電流無明顯影響。

3。焊接時間的影響為了保證熔核尺寸和焊點強度,焊接時間與焊接電流在一定範圍內可以相互補充。為了獲得一定強度的焊電焊機點,可以采用大電流和短時間(強條件,又稱硬規範),也可點焊機采用小電流和長時間(弱條件,也稱軟規範)。選用硬規範還是軟規範,取決於金屬的性能、厚度和所用焊機的功率。對於不同性能和厚度的金屬所需的電流和時間,都有一個上下限,使用時以此為准。4。電極壓力的影響電極壓力對兩電極間總電阻R有明顯的影響,隨著電極壓力的增大,R顯著減小,而焊接電流增大的幅度卻不大,不能影響因R減TIG焊機小引起的產熱減少。因此,焊點強度總隨著焊接壓力增大而減小。解決的辦法是在增大焊接壓力的同時,增大焊接電流。

5。電極形狀及材料性能的影響: 由於電極的接觸面積決定著電流密度,電極材料的電阻率和導熱性關系著熱量的產生和散失,因此,電極的形狀和材料對熔核的形成有顯著影響。隨著電極端頭的變形和磨損,接觸面積增大,焊點強度將降低。6。工件表面狀況的影響:工件表面的氧化物、污垢、油和其他雜質增大了接觸電阻。過厚的氧化物層甚至會使電流不能通過。局部的導通,由於電流密度過大,則會產生飛氬焊機濺和表面燒損。氧化物層的存在還會影響各個焊點加熱的不均勻性,引起焊接質量波動。因此徹底清理工件表面是保證獲得優質接頭的必要條件。