




1、地面震感大。机械制造工厂生产中,由于拖动、震动等物理性位移动作,不仅带来---的噪音, 设备工作时带来的震动会给工控机磁盘、光驱、软驱带来---的损害。因此减少工数控切割机环境震动,有利于保护磁盘。还可以在工控机柜、箱体下垫置海绵、可缓冲性物体以减小震动带来的危害。
2、空气中的可吸入颗粒物多。很多工厂的原料大多需要粉料进行加工。加上外界空气流动大、沙尘多,工控机内容易集积大量粘糊状积尘,造成数控切割机工控机内局部温度过高,带来硬件损坏。在正常生产允许的情况下,可以采用定时。积尘较---的地方,可以工控机箱透风处安置滤尘纱布,定期清理。
3、数控切割机供电电压波动大、易停电。工业和生活快速的发展,对电的需求量也日益增大,很多地区有电力供应不足、电压不稳、易停电的情况发生。我们可以采用稳压电源和ups不间断电源进行保护,具体数控切割机选型,要依负载功率大小、需保持工作时间多少来定。
1、水滴状熔豆串。在切割的上边缘形成一串水滴状的熔豆。原因是钢板表面锈蚀或有氧化皮;割嘴与钢板之间的高度太小,预热火焰太强;割嘴与钢板之间的高度太大。
2、切口上边缘凹陷并有挂渣。原因是割嘴与工件之间的高度太大,切割氧压力太高;预热火焰太强。
3、切割速度太快或太慢,使用的割嘴号太小,切割氧压力太低会导致切割挂渣。
4、预热火焰中燃气过剩,朔州数控火焰直条等离子切割机,钢板表面有氧化皮锈蚀或不干净会导致切割挂渣。
5、割嘴与工件之间的高度太大,预热火焰太强会导致切割挂渣。
6、火焰切割机凭着切割光洁刺和挂渣---用户的---,在切割时如果操作不当或者切割氧压力达不到及割嘴出现问题会导致切口面粗糙有挂渣,且这些挂渣不好清除,对后面的加工工序也带来了影响。
7、数控火焰切割机就是用数字程序驱动机床运动,搭载火焰切割系统,使用数控系统来控制火焰切割系统的开关,对钢板等金属材料进行切割。数控火焰切割机切割具有大厚度碳钢切割能力,切割费用较低,但存在切割变形大,切割精度不高,而且切割速度较低,切割预热时间、穿孔时间长,较难适应全自动化操作的需要。它的应用场合主要限于碳钢、大厚度板材切割,在中、薄碳钢板材切割上逐渐会被等离子切割机代替。
在现代社会,数控火焰直条等离子切割机厂家,数控的使用越来越普遍,它也给我们现代生活带来了---的变化。数控等离子切割机切割评价现在还尚无统一标准。 到目前为止,我国尚---控切割标准,以及ue提供的iso9000系列---方法,对数控切割标准和标准试样规定等进行了研究,其内容包括:切割的分类,样品的标准和样品的加工, 光学系统,样品价格的类型和光束特性等。
很多人在购买数控等离子切割机或二手数控等离子切割机,不知道如何判断数控等离子切割机的。一般都是直接以切割出来的产品效果来决定一台数控等离子切割机的、性能等,其实这样是不科学的,因为数控切割会因着对应的材料不同,切割速度,切割效果,切割功率都会有所改变。
1、切割面光滑、无条纹、刺、没有脆性断裂;
数控等离子切割机高速切割厚板时,熔融金属不会出现在激光束的底部的切口,但它将被喷洒后的激光束。其结果是,在切割边上形成的曲线,紧密跟随移动激光束,为了解决这个问题,我们只有在切割加工结尾时降低速度,从而---消除纹路的产生。
2、切割缝隙的大小;切缝宽度窄. 这主要与激光束光斑直径大小有关,数控等离子切割机切口宽度一般来说不影响切割 ,切割宽度有一个重要的影响,形成一个---精1确的配置文件内的一部分,这是因为切削宽度决定了轮廓1小的内部,当板的厚度增加,切割宽度将增加。因此,为了---同样高的精度,无论切割的宽度有多大,工件在数控切割机加工区域应恒定。
3、切缝垂直度好,热影响区小;
一般情况下, 数控等离子切割机所切割的5mm以下的材料,其断面垂直度可能不是为主要的评估因素,但对于大功率等离子切割而言,当加工材料的厚度超过10mm,切割边缘的垂直度就会变得非常的重要。因为远离焦点时,激光束变得发散,根据焦点的位置,切割朝着顶部或者底部变宽。切割边缘偏离垂直线百分之几毫米,边缘越垂直, 切割越高;数控切割机厂家小编切割机所采用的美国海宝等离子电源器及精密机床所发射出的激光束就有着非常的稳定性,10mm的产品所切割的上下误差可以控制在0.5mm以内。
4、没有材料燃烧,没有熔化层形成,数控火焰直条等离子切割机供应商,没有大的熔渣;
数控等离子切割机挂渣主要体现在沉积和断面毛刺,该材料沉积在工件的表面上,作为数控切割的结果之前,开始熔化的特殊油液。气化且各种,材料不用客户用风吹除切口.然而,向上或向下排出也会形成表面上沉积。毛刺的形成是影响激光切割的重要因素之一, 由于需要额外的工作来消除毛刺,数控火焰直条等离子切割机公司,所以毛刺的---程度和多少是能够直观地确定切割。
5、 切割材料热影响
数控等离子切割机作为热切割加工应用设备,在使用过程中势必会对金属材料造成热影响,其体现主要包括三个方面:1.热影响区域; 2.凹陷和腐蚀; 3.材料变形
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