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所謂鋼板折彎加工,就是在同一鋼板的正反面同時存在拉伸應(yīng)力和壓縮應(yīng)力的變形。鋼板在折彎到目標角度后,一旦撤去加壓力后由于拉伸應(yīng)力和壓縮應(yīng)力的作用,材料將會有回復(fù)到原來形狀的反彈,我們把這種反彈稱為折彎回彈。折彎回彈的量一般用角度來表示,這個量將受到材質(zhì),板厚,加壓力,折彎半徑等條件的影響,要很的計算折彎回彈量是很困難的。在折彎后的材料上加壓力的不同,其反力也相應(yīng)不同,一旦加壓力去除,角度也會向縮小方向回彈,我們把這種現(xiàn)象稱為還原回彈。
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沖壓折彎不僅有很高的精度,而且還具有很小的制品內(nèi)R,它的壓力要比密著折彎高約5-8倍。沖壓折彎的V槽寬度比密著折彎要小,通常是板厚的5倍,這是為了減少工件的內(nèi)R,以減少上模對工件內(nèi)R處的啃入量,縮小V槽的面積能獲得較高的面壓力。由于折彎需要的壓力非常大,所以一般SPCC的厚度不能超過2mm,SUS的厚度不能超過1.5mm,因為2mmSPCC材料沖壓折彎需要1100KN的壓力,模具的耐壓在1000KN超過了模具的耐壓值。由于折彎力很大,所以機床的噸位也必須增大,模具磨損加大,模具只能使用耐壓較高的模具。
密著折彎是用較小的壓力獲得良好的折彎精度的一種方法,也是常用的一種折彎方法。密著折彎后的角度會受到折彎回彈的影響,所以在采用密著折彎的方式時往往會考慮折彎回彈量,通常的解決方式是通過過度折彎板料的回彈量以獲得目標角度。
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材料表面反射率
對CO2激光器發(fā)射出的10.6mm遠紅外光束來說,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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