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鋼材加工中的冷軋加工詳解?
鋼材加工中的冷軋加工是非常常用的一種鋼材加工方法,冷軋、冷拔和冷拔、冷彎、冷擠壓等都屬于冷軋加工。其原理是將熱軋鋼在再結(jié)晶溫度以下,繼續(xù)深入加工從而制成冷軋鋼。這種加工方法好處有不少,它可以提高鋼材的力學(xué)性能,而且尺寸把握方面精度也高,還可以提升工件的光潔度,使成品看上去更美觀。
不言而喻冷軋法自然是以冷軋鋼板為主,此外加工鋼管或鋼筋也會用到。加工設(shè)備方面可用二輥軋機(jī)、四輥可逆式軋機(jī)、多輥可逆式軋機(jī)和冷連軋機(jī)生產(chǎn)冷軋鋼板。要注意的是其中四輥和多輥軋機(jī)仍然只有兩個工作輥,但它們都是由一個或多個大直徑支撐輥支撐,這種做法是為了避免工件發(fā)生偏離。這樣一來就可以生產(chǎn)出更寬和更薄的鋼板了。而冷軋鋼筋則是由Y型三輥軋機(jī)生產(chǎn)出來的。
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材料表面反射率
對CO2激光器發(fā)射出的10.6mm遠(yuǎn)紅外光束來說,非金屬材料對它吸收較好,即具有高的吸收率,面金屬材料則對10.6mm光束吸收較差,特別是具有高反射率的金、銀、銅和鋁金屬等,對這類材料一般不適宜用CO2激光束,特別是連續(xù)波光束來切割。對鋁、銅金屬而言,要形成足夠的起始功率一般需要3kW以上,以獲得穿透效果所需要的初始小孔。
黑色金屬鋼鐵類材料及鎳、鈦等對10.6mm的CO2光束有一定吸收率,特別是當(dāng)材料表面加熱到一定溫度或氧化膜以后,其吸收率還會大幅度提高,從而獲得較好的切割效果。
對不透明材料,吸收率=(1-反射率),與材料表面狀態(tài)、溫度及波長有關(guān)。
材料對光束的吸收率大小在加熱起始階段具有重要作用,但一旦工件內(nèi)部小孔形成,小孔的黑體效應(yīng)使材料對光束的吸收率接近100%。
材料的表面狀態(tài)直接影響對光束的吸收,尤其是表面粗糙度和表面氧化層會造成表面吸收率的明顯變化。在激光切割實踐中,有時可利用材料表面狀態(tài)對光束吸收率的影響來改善材料的切割性能。
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鋼板切割的方法
火焰切割
火焰切割設(shè)備的成本低并且是切割厚金屬板經(jīng)濟(jì)有效的手段,但是在薄板切割方面有其不足之處。與等離子比較起來,火焰切割的熱影響區(qū)要大許多,熱變形比較大。為了切割準(zhǔn)確有效,操作人員需要擁有高超技術(shù)才能在切割過程中及時回避金屬板的熱變形。
激光切割
激光切割設(shè)備可切割4mm以下的不銹鋼,在激光束中加氧氣可切割20mm厚的碳鋼,但加氧切割后會在切割面形成薄薄的氧化膜。切割的較大厚度可增加到20mm,但切割部件的尺寸誤差較大。
線切割
電火花線切割簡稱線切割。它是在電火花穿孔、成形加工的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。它不僅使電火花加工的應(yīng)用得到了發(fā)展,而且某些方面已取代了電火花穿孔、成形加工。如今,線切割機(jī)床已占電火花機(jī)床的大半。
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