切割厚金属板唯一经济有效的手段是

火焰切割(Flame Cutting)是钢板粗加工的一种常用方式 。火焰切割即气切割,传统的是使用乙炔气切割 , 后来用丙烷,现在出现了天然气切割,并且由于天然气储量丰富、价格便宜、无污染等特性,已经成为火焰切割的首选 。
天然气火焰切割一般会加入天然气添加剂,生成新型火焰切割气,用该气进行火焰切割可使切割效果更好,提高了切割效率,降低了切割成本 。火焰切割设备的成本低并且是切割厚金属板唯一经济有效的手段,但是在薄板切割方面有其不足之处 。与等离子比较起来,火焰切割的热影响区要大许多,热变形比较大 。为了切割准确有效,操作人员需要拥有高超技术才能在切割过程中及时回避金属板的热变形 。
火焰切割方法有割炬切割和切割机切割两种 。
数控火焰切割机编程手工编程大体过程为:分析零件图样一数控工艺处理一数学处理一编写NC代码一校验、调试NC程序一首件试切一误差分析,枯燥、繁琐、易出错、指令语法难记忆 。而对复杂的加工零件描述点过多更不适用 。自动编程时AutoCAD2000可直接由二维图形描述零件轮廓的图形实体直接生成 数控加工代码,避免人工编程复杂的记忆 。明显提高编程效率和编程质量 。
一、数控火焰切割机编程自动编程的加工过程零件轮廓坐标信息可由POLYLINE命令完成 , 它是由一系列首尾相连的直线和圆弧组成 。在图形数据库中以顶点子实体的形式保存信息,与形状位置有关的信息有两个:一是顶点的坐标值,二是顶点凸度 。在对轮廓要求不严格时,如护栏花形、文字等 , 也可用LINE命令,利用粗插补的原理,连续描述零件实体轮廓外形,直接生成顶点(VERTEX)的坐标值 。通过ObjectARX函数求出 。再用DXFOUT命令生成转换文件*.DXF,将转换文件*.DXF编译产生NC代码 , 获得机床所需信息 。而不用重新将顶点和凸度信息逐一提出编辑、编译 。数控火焰切割机通过软盘、传输电缆及DNC网络获取信息后就可以利用氧一乙炔的火焰把钢板割缝加热到熔融状态,用高压氧吹透钢板进行切割 。整个过程点火一预热一通切割氧一切割一熄火一返回原点,都自动完成 。
【切割厚金属板唯一经济有效的手段是】
二、数控火焰切割机编程自动编程实现的环境windowS下的AutoCAD2000或AutoCAD2002以及Autodesk公司推出的工具ObjectARX采用并支持利用面向对象技术开发智能化设计系统,ARX应用程序实质是运行期间实时扩展AutoCAD共享地址空间的动态连接库(DLL),与AutoCAD之间来用windows消息传递机制直接通信 。可直接访问调用AutoCAD核心函数,利用AutoCAD核心数据库结构、图形系统、几何造型核心及代码建立与AutoCAD本身固有命令有同样操作方式的新命令 。主要由AcDb和AcEd核心库及AcGi、AcGe等重要库类组成 。所以编程时更具运行效率和稳定性 。
数控火焰切割机数控切割机(CNC Cutting Machine )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 。这种机电一体化的切割设备为数控火焰切割机 。数控火焰切割机可分为3大部分:数控系统、火焰切割系统、驱动系统 , 不同厂家生产的大体相同 。数控火焰切割机英文名称flame cutting machine
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代替 。