不锈钢多功能切菜器激光焊接机 多用瓜果刨焊接设备

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30 98000.00元/台
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  • 发布日期:2021-04-05
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东莞市正信激光科技有限公司

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  • 所在地区:广东 东莞市
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详细参数
品牌正信型号ZXL-ZF600-1000
频段高频电流交流
焊接面积450mm控制方式数控
动力形式气动输出功率20kW
输入电压220V执行标准国标
产品认证IOS9001加工定制
是否进口外形尺寸其他
重量根据厂家定制产地深圳

产品详情

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激光直接制造技术在航空领域的应用及发展趋势

激光直接制造金属零件技术自20世纪80年代诞生以来得到了迅猛的发展,这一发展体现在快速制造领域的各方面,如材料、工艺、设备以及相关的应用领域。与传统的制造技术相比,激光直接制造金属零件技术不仅可以缩短产品研发时间、降低研发成本、快速应对市场需求,另外其设计自由度宽泛以及易于与其他制造技术进行集成的特点为制造业单件、小批量、个性化生产零件提供了可能[1-3],使之成为21世纪有潜力的制造技术之一。 





1、中频焊机焊接电流接近完全直流,由于没有明显的峰值电流,熔核尺寸稳定扩大,几乎没有飞溅,焊接质量稳定、热效率高。与工频焊机相比,中频逆变焊机焊接电流可降低40%,电极使用寿命大大延长。

2、 中频焊机变压器重量和体积小,输入功率低,便于采用连变压器式焊钳。当运用于机器人点焊操作时,可使机器人的负荷减轻,而工频焊机在自动线上运用时则需要负载能力更强的机器人。

3、 中频点焊机的响应速度仅为工频焊机的1/20,电流能够更快地达到设定值,更准确地分析参数,焊接质量控制更精确。

4、中频点焊机三相负荷均衡,功率因数高(0.9左右),节能。而两相工频焊机,工作时很难保证相电压之间的均衡,功率因数低(0.6左右),三相工频焊机则很难实现恒流输出。

5、中频点焊机适用多种材料及异种金属的焊接,如铝合金、不锈钢、高强度钢板等材料。另外,对于镀锌板和普通多层板的焊接,其焊接质量也远高于工频焊机的焊接质量。而工频焊机只适应焊接性能好的材料,如低碳钢板。

1、两个焊接方法,氩弧焊的热输入量更小,焊接变形小,适合焊接薄板。

2、气保焊焊接效率更高,适合厚板的焊接。

3、氩弧焊是非熔化极焊接,气保焊是熔化极焊接。

4、氩弧焊相对可焊的材料更多,包括一些有色金属。

气保焊的安全事项:

· 使用焊炬必须先检查吸射性能和气密性,焊炬的各连接部位、气体能道及调节阀等处,不得沾有油脂。

· 焊炬点火时,应先开乙炔阀点燃,后开氧气阀调节火焰;关火时,应先关乙炔,后关氧气。停止使用时,严禁将焊炬、胶管和气源做永久性连接。

· 使用割炬时,应清理干净工作表面的漆皮、锈层等,而且不能在水泥地上作业,以防锈水和水泥遇高温爆溅伤人。

· 在割炬点火时,要先做点火试验,检查割嘴是否安装好。停火时,应先关乙炔,再关氧气。

氩弧焊的安全事项:

有害因素

氩弧焊影响人体的有害因素有三方面:

(1)放射性 钍钨极中的钍是放射性元素,但钨极氩弧焊时钍钨极的放射剂量很小,在允许范围之内,危害不大。如果放射性气体或微粒进入人体做为内放射源,则会严重影响身体健康。

(2)高频电磁场 采用高频引弧时,产生的高频电磁场强度在60~110V/m之间,超过参考卫生标准(20V/m)数倍。但由于时间很短,对人体影响不大。如果频繁起弧,或者把高频振荡器做为稳弧装置在焊接过程中持续使用,则高频电磁场可成为有害因素之一。

(3)有害气体--臭氧和氮氧化物 氩弧焊时,弧柱温度高。紫外线辐射强度远大于一般电弧焊,因此在焊接过程中会产生大量的臭氧和氧氮化物;尤其臭氧其浓度远远超出参考卫生标准。如不采取有效通风措施,这些气体对人体健康影响很大,是氩弧焊最主要的有害因素。

安全防护

(1)通风措施 氩弧焊工作现场要有良好的通风装置,以排出有害气体及烟尘。除厂房通风外,可在焊接工作量大,焊机集中的地方,安装几台轴流风机向外排风。

此外,还可采用局部通风的措施将电弧周围的有害气体抽走,例如采用明弧排烟罩、排烟焊枪、轻便小风机等。

(2)防护射线措施 尽可能采用放射剂量极低的铈钨极。钍钨极和铈钨极加工时,应采用密封式或抽风式砂轮磨削,操作者应配戴口罩、手套等个人防护用品,加工后要洗净手脸。钍钨极和铈钨极应放在铝盒内保存。

(3)防护高频的措施

为了防备和削弱高频电磁场的影响,采取的措施有:

1)工件良好接地,焊枪电缆和地线要用金属编织线屏蔽;

2)适当降低频率;

3)尽量不要使用高频振荡器做为稳弧装置,减小高频电作用时间。

(4)其它个人防护措施

氩弧焊时,由于臭氧和紫外线作用强烈,宜穿戴非棉布工作服(如耐酸呢、柞丝绸等)。在容器内焊接又不能采用局部通风的情况下,可以采用送风式方法、送风口罩或防毒口罩等个人防护措施。

它们的共同点在于:被加工材料为工程材料的粉末,成形件的致密度、力学性能达到了工业要求。差别在于SLM技术是基于粉末床的金属零件快速制造方法,即激光与粉末材料之间的相互作用发生在粉末床上。而LENS技术的基础是激光涂覆技术,是基于局域送粉的金属零件快速制造方法。激光涂覆技术的目的是通过在被加工工件的表面熔覆功能层来提高工件的耐磨性、抗腐蚀能力及使用寿命。常用于零件或者模具的修复。为了实现修复、补充缺损的材料,常常进行多层加工,在此基础上形成了激光近净成形技术,在这一技术中,激光与粉末的相互作用发生在熔池附近。


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