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發布時間:2021-09-07 11:40  
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選擇要領編輯
選擇不銹鋼板要考慮使用操作條件,例如手工操作或自動操作,熱壓機的性能和類型,對壓制材的質量要求如硬度、光澤等。還要考慮經濟核算,每次新拋磨的鋼板,要求能生產一緩質量的裝飾板次數。
此外,選擇鋼板的厚度時,應考慮其使用時間、質量、剛度,同時要考慮板材受壓時的強度要求;熱傳導性能;壓力的分布,壓板的幅面規格。
如果鋼板厚度不夠,容易彎曲,勢將影響裝飾板生產。如果厚度過大,鋼板過重,不僅增加鋼板的成本,而且也會給操作上帶來不必耍的困難。同時還要考慮不銹鋼板加工或使用時應留的余量。3、彩色不銹鋼噴砂板噴砂板用鋯珠粒通過機械設備在不銹鋼板面進行加工,使板面呈現細微珠粒狀砂面,形成獨特的裝飾效果。銅板的厚度沒有一致的,但力求在同一張鋼板的厚度盡量一致,一般中等規格的鋸板,厚度公差為0.05一o.15毫米。如要求過嚴,研磨費用也將隨之。一般是抗張力大、堅硬度大構鋼板,耐機械損害性能越大,使用耐久性較長,但研磨殛加工費用也比較高。





激光器
CO2氣體激光器
自從激光技術被引入切割金屬薄板,CO2激光器就雄踞市場。CO2激光光源需要很多能量來激發氮分子來與CO2分子(激氣體)產生碰撞,促使它們發射光子,終形成可以割穿金屬的激光束。每個標準其實對304的要求不盡相同,所以要想確定一個材料是不是304,準確的表達方式應該說是否符合某個產品標準中的304要求。諧振腔內的分子活動在釋放出光的同時也釋放出熱量,這就需要一個冷卻系統來冷卻激光體。這意味著在冷卻過程中要消耗更多能量,進一步減低了能效。
光纖激光器
采用光纖激光器的機器占地小,激光光源和冷卻系統體積也更小;沒有激光體管線,也不需要調校鏡片。而功率為2kw或3kw的光纖激光光源只需要4kw或6kw CO2激光光源能耗的50%就能達到相同的性能,并且速度更快、能耗更低、對環境造成的影響更少。厚度在10mm以上的板材,對激光器使用特殊極板并且在加工中給工件表面涂油可以得到較好的效果。
光纖激光器采用固態二極管來泵浦雙包層摻鐿光纖內的分子,受激發射的光多次穿過纖芯,然后形成激光通過傳輸光纖向進行切割的聚焦頭輸出。由于所有分子間的碰撞都發生在光纖內,就不需要激光體,因此所需能源大大減少——約為CO2 激光器的三分之一。JIS1、日本鋼材(JIS系列)的牌號中普通結構鋼主要由三部分組成部分表示材質,如:S(Steel)表示鋼,F(Ferrum)表示鐵。由于產生的熱量越少,冷卻器的體積就可以相應縮小。總之,在達到相同性能的情況下,光纖激光器的整體能耗要比CO2 激光器低70%。
MicroVector設備采用矢量描述激光走行的路徑,更為光滑。這樣的激光系統切割出的覆蓋膜輪廓邊緣齊整圓順、光滑刺、無溢膠。采用模具等機加工方式開窗難免的窗口附近會有沖型后的毛刺和溢膠,這種毛刺和溢膠在經貼合壓合上焊盤后是很難去除的,會直接影響其后的鍍層質量。激光加工技術在廣告業的應用主要有有激光切割和激光雕刻兩種工作方式。而采用MicroVector系統,此問題卻可以迎刃而解,因為只需要你將修改后的CAD數據導入MicroVector的軟件系統就可以很輕松快捷的加工得到你想要開窗圖形的覆蓋膜,在時間和費用上將為您贏得市場競爭先機。MicroVector設備集數控技術、激光技術、軟件技術等光機電高技術于一體,具有高靈活性、高精度、高速度等先進制造技術的特征,可以使電路板廠家在技術水平上、經濟上、時間上、自主性上改變撓性板傳統加工和交貨方式。




光路補償措施編輯
利用擴束鏡進行光束準直
光束的束腰直徑和遠場發散角成反比,束腰直徑越大,遠場發散角越小。目前擴束鏡主要分為折射式和反射式兩種,其原理相當于一個倒置的望眼鏡。主要作用是通過增加光束的束腰直徑來減小遠場發散角,進而改善由于光路長度變化引起的焦點大小和焦點深度的不穩定目前,國內對光束準直方面的研究不多,其中大多數都是針對折射式的,反射式的研究較少。折射式擴束鏡的設計、加工、調整都較容易,但是由于透鏡容易溫升過大導致鏡片變形,因此,折射式擴束鏡僅僅適用于小功率激光的光束準直。304不銹鋼編輯304不銹鋼是不銹鋼中常見的一種材質,密度為7。而對于像激光切割機這樣的大功率光束準直,一般采用反射式擴束鏡。但反射式擴束鏡的鏡面曲率半徑難以通過解析的方法確定,只能通過數值擬合的方法獲得,因此,設計、制造、調整都很困難。為此,通過擴束鏡對光束準直的方法來對激光切割機的飛行光路系統進行光路補償,效果甚微[1] 。
采用變曲率半徑鏡片(VRM)
通過調整變量泵的輸出流量來改變VRM鏡片內水槽中的水壓,這樣就可以改變聚焦透鏡的曲率半徑,進而改變聚焦方程中的參數f。變曲率半徑鏡片能夠在光路長度改變時動態地調整光束的特征參數,來保持焦點半徑和焦點深度的穩定。激光火焰切割在加工精密模型和尖角時是不好的(有燒掉尖角的危險)。VRM系統結構復雜、成本高、需要閉環控制,國外一些技術先進的產品已經采用這種光路補償措施。但是,國內現有技術水平,難以達到預期的使用效果[1] 。