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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
激光加工在现代产业中展示了强人的优势和发展潜力,成为21世纪的主导技术,本文介绍激光加工原理和特点以及在激光打孔、激光切割、激光焊接、激光淬火、激光打标、激光雕刻中的特点及应用。  相似文献   

2.
《科技风》2021,(4)
工业机器人轨迹精度在机器人性能属于较为重要的参数指标,用于工艺加工的工业机器人工厂在轨迹精度与重复精度方面要求极高。基于Radian激光跟踪仪的高精度测量平台,针对机器人的轨迹速度特性测试实验进行正交试验设计,实验结果表明:在忽略其他因素的情况下,温度、负载、速度3因素中对于机器人轨迹速度特性影响最大的是负载因素。  相似文献   

3.
<正>制造业作为人类的主要生产活动之一,不仅创造了巨量的物质财富,而且也是科技创新的主战场。光学技术作为人类的重要科技成就,同样也为制造业的进步做出了巨大贡献。激光加工——工业制造的“多面手”在工业制造领域,激光加工技术备受青睐。激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性,对金属或非金属材料进行切割、焊接、打孔、表面处理以及微加工。计算机数控技术与激光加工系统的融合,更使得激光加工技术如虎添翼。  相似文献   

4.
采用激光表面淬火工艺对45钢表面进行强化处理,研究工艺改变对材料表面性能的影响。通过正交试验,研究不同工艺参数(激光功率、扫描速度、光斑直径)对45钢显微组织和性能的影响。结果表明:对硬度而言,激光功率为主要因素,光斑直径为次要因素;对层深而言,扫描速度为主要因素,激光功率为次要因素。光斑直径的增加硬化层的深度是不断减少的,淬火硬度随着激光光斑的大小的变化的规律并不明显,激光功率过大,光斑直径过小或者扫描速度太慢时,都将引起材料表面温度升高的太高,进而使得材料表面的硬度降低和硬度分布不均匀。通过试验激光淬火的优化工艺参数,P=1400 W,V=10,D=2.5 mm。在上述优化工艺参数下,材料的平均硬度达到了42HRC,淬硬层深达到了0.62 mm。  相似文献   

5.
《科技风》2017,(16)
高速铣削加工技术,是采用超硬材料刀具以超高的加工速度,来实现材料高速加工,对超硬材料实施快速加工。笔者对高速铣削加工技术进行了全面分析和深入研究,并进行整理总结。  相似文献   

6.
我公司PROTOS1-8卷接机组水松纸上采用非同步上胶方式,即水松纸供给速度与上胶线速度不同步,该上胶方式只适合于生产普通和在线激光打孔卷烟产品,无法生产预打孔类水松纸产品.通过改造上胶器传动齿轮、上胶轮、控胶轮、胶缸体及相关附件等措施,将非同步上胶方式改造成同步上胶方式,使水松纸供给速度与上胶轮线速度保持-致.  相似文献   

7.
激光辅助加工作为新兴的机械加工技术,对工程陶瓷等材料的加工有极高的应用价值,可以提高生产效率,缩短加工周期,改善工件质量。本文详述了激光辅助加工在工程陶瓷加工方面的应用及进展,阐述了激光辅助加工技术的工业应用,对其发展前景做出展望。  相似文献   

8.
在材料加工、焊接、表面改性等领域,激光应用新技术正在实用化。尤其是通过激光改善金属材料表面应力的技术更引人注目。通常用喷丸强化处理改善材料表面应力,而激光表面强化处理比喷丸强化的应力改善效果更佳,可强化到板材内部。 在材料表面上通过水等介质将脉冲状激光聚焦照射到某一面积时,瞬时产生等离子。由于利用水等惯性介质,可抑制其膨胀,内部压力急剧上升。激光表面强化就是利用这种高压等离子体形成时产生的冲击波,对材料表面进行塑性加工的技术。施工环境基本上在水中,但不一定处于浸渍于水中的状态,通过在加工表面放水,材料表面形成水膜,即可获得同样的处理效果。 激光表面强化工艺具有下列特点:良好的激光远距离传输性;通过处理头的小型化,也可进入工件狭窄空间处理;激光照射时无反力。  相似文献   

9.
激光是辐射的受激发射光放大的简称,由于其独有的高亮度、高方向性、高单色性、高相干性,自诞生以来,其在工业加工中的应用十分广泛,成为未来制造系统共同的加工手段。用激光焊接加工是利用高辐射强度的激光束,激光束经过光学系统聚焦后,其激光焦点的功率密度为104~107W/cm2,加工工件置于激光焦点附近进行加热熔化,熔化现象能否产生和产生的强弱程度主要取决于激光作用材料表面的时间、功率密度和峰值功率。控制上述各参数就可利用激光进行各种不同的焊接加工。这种焊接工艺在未来工业事业中将会得到广泛的应用与研究。  相似文献   

10.
改善材料表面应力的新技术在材料加工、焊接、表面改性等领域,激光应用新技术正在实用化。尤其是通过激光改善金属材料表面应力的技术更引人注目。通常用喷丸强化处理改善材料表面应力,而激光表面强化处理比喷丸强化的应力改善效果更佳,可强化到板材内部。在材料表面上通过水等介质将脉冲状激光聚焦照射到某一面积时,瞬时产生等离子。由于利用水等惯性介质,可抑制其膨胀,内部压力急剧上升。激光表面强化就是利用这种高压等离子体形成时产生的冲击波,对材料表面进行塑性加工的技术。施工环境基本上在水中,但不一定处于浸渍于水中的状态,通过…  相似文献   

11.
激光冲击波作用于材料上时具有作用时间短,冲击载荷幅值大等特点。正是由于这些特点,激光在很多场合下被用于材料加工成形,甚至可能代替传统的化学燃料将飞行器送上太空。随着对激光冲击波的深入研究,其应用场合可能还会被不断的拓展。本文主要回顾了激光冲击波与材料间的相互作用研究及已获得的理论模型和激光推进的试验成果,并进行了简要的评价。  相似文献   

12.
本文呈现给大家大量的国内外材料类专业、激光加工方向的院校成功的产学研合作的范例,说明产学研合作能够促进学校和企业的双赢并以笔者自己与楚天激光、中发激光合作的例子来进行说明,以期促进产学研的创新发展。  相似文献   

13.
电力行业的不断发展使得各项电力相关材料也得到了广泛的运用和发展,其中的电线电缆一直都是电力施工过程中的重要材料,而其性能的好坏以及相关指标是否达到既定的标准要求也一直都是影响电力施工安全的重要因素,而好的电线电缆材料必须建立在多次准确科学的实验基础上才能够实现。对于电线电缆来说,其拉力试验是材料性能检测的重要环节,但是对于电线电缆拉力试验的实验结果的影响因素却是多方面的,但是在这个过程中人们最容易忽视的影响因素就是实验过程中的夹头的移动速度,它对于实验结果的影响是直接而又明显的。本文也将从实际的试验中探寻出夹头移动速度变化的规律以及对于最终实验结果的影响,希望给读者一定的启示。  相似文献   

14.
快走丝线切割机床运用越来越广泛,加工表面质量受到的影响因素较多,现主要从工件材料本身的性能、加工前的工艺处理、电参数的选择、进给速度的大小以及工作液的浓度等方面分析对工件的表面质量的影响。  相似文献   

15.
电解是基于金属阳极在电解液中发生电化学溶解的原理,对工件进行减材加工。在电解加工时,工件材料是以离子的形式被蚀除,理论上工件可达到微米甚至纳米精度,因此在精密、微细制造领域有着潜在的应用前景。电解加工的间隙不但决定了加工效率和加工面的质量,也是影响精度的核心要数,同时也是阴极设计和加工参数选择的重要依据,加工速度并不随加工间隙的减小而单调增大,实际加工速度存在极限值(极大值)。为兼顾加工效率和加工精度,应以与之对应的间隙值作为实际加工间隙。  相似文献   

16.
产品质量要求的不断提高,生产成本的不能降低,以及环境保护的压力,迫使人们在广阔的工业领域内,重新审核以往的生产方法,并对现有生产管理组织进行变革。新的法规要求制定环保生产和提高产品使用效率的措施。而加速革新周期、提高构件质量和产品的使用寿命,均以采用新材料和新工艺为前提。但要有效地加工新型材料,却离不开采用先进的工具和加工方法。 用激光加工难加工材料是容易的: 加工陶瓷和耐高温镍基合金,一般只用  相似文献   

17.
随着经济的飞速发展,客户对产品的质量要求不断提高,传统的打孔技术已逐渐无法满足高质量孔加工的要求,越来越多的生产企业迫切需要高精度打孔辅助装置来不断提高孔的加工质量的质量,如今的加工设备逐渐往通用性、自动化、智能化是发展的方向.研究设计的传动盘钻孔设备用的精密夹持机构在钻孔机加工过程中,能够很好的对传动盘的钻孔位置定位...  相似文献   

18.
一、激光切割技术的发展概况激光器的发明,为金属材料和非金属材料的加工提供了一种新的方法。激光器研制成功后不久,便被应用于材料的切割。目前,激光切割是一种应用最广泛的激光加工技术。用激光器切割金属材料发展较慢。这是因为金属表面对激光的反射高,热传导性好。因此用激光切割金属需要的平均功率较大。近几年,由于激光器输出功率和激光器使用寿命的不断提高,使激光切割金属的技术得到了较迅速的发展。而用激光切割非金  相似文献   

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由于大型图书馆每年的文献加工数量大、任务重,加工中使用的书标、条形码和磁条等消耗材料的数量远远多于中小型图书馆,因此加工耗材对加工速度和质量的影响也较大,这就对各种耗材的质量提出了更高的要求。本文从国家图书馆文献加工、典藏和阅览的角度,对这些加工材料的质量要求进行了一些思考和初步的探索。  相似文献   

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《科技风》2017,(6)
在高速车削加工中,刀具的磨损问题非常关键,直接影响着加工的质量和效率。本文结合相应的对比实验,以TC4钛合金的加工为例,对复合喷雾冷却条件下高速车削加工刀具的磨损情况进行了研究。结果表明,在不同的切削速度和冷却条件下,刀具的磨损速度也有所不同,需要根据实际情况,进行复合喷雾冷却的合理选择。  相似文献   

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