激光微孔設備打孔是用聚焦鏡將激光束聚焦在金屬材料表面使其熔化,同時用與激光束同軸的壓縮氣體吹走被熔化的材料,并使激光束與材料沿一定軌跡做相對運動,從而形成一定形狀的切縫。激光打孔技術近年來發(fā)展迅速,由于激光打孔其具有打孔尺寸精度高、打孔無毛刺、打孔不變形、打孔速度快且不受加工形狀限制等特點,目前已越來越多地應用于機械加工領域。激光微孔設備具有以下優(yōu)點:激光微孔設備精度高:定位精度可達到0.01mm,重復定位精度0.02mm;切縫窄,激光束聚焦成很小的光點,使焦點處達到很高的功率密度,材料很快加熱至氣化程度,蒸發(fā)形成孔洞,隨著光束與材料相對線性移動,使孔洞連續(xù)形成寬度很窄的切縫。寧波米控機器人科技有限公司的微孔加工設備采用環(huán)保冷卻系統(tǒng),減少加工過程中的污染。臺州金屬微孔加工

激光微孔機可以實現在產品上打金屬材料上做出小孔:1.00--3.00(mm);次小孔:0.40--1.00(mm);超小孔:0.1--0.40(mm);微孔:0.01--0.10(mm);次微孔:0.001--0.01(mm);超微孔<0.001mm等精細孔。與傳統(tǒng)的打孔機不同的是:自動化激光微孔機在標準激光微孔機的基礎上增加了流量檢測功能,有效提高了生產速度,精確了孔徑大小,降低了一定成本,減少了人工。結構簡單、靈敏度高、精確度高、量程范圍寬、持久耐用、成本低等優(yōu)點的流量檢測儀可以使我們在完成微孔打孔后會自動把打好的樣品轉接到流量檢測機上開始檢測,檢測數據會在直接反饋到電腦上,方便我們檢測各項數據,及時發(fā)現問題和準備修改工作。溫州噴絲板微孔加工技術寧波米控機器人科技有限公司的微孔加工技術支持超薄材料加工,避免變形和破損。

爆破穿孔爆破穿孔的原理:用一定能量的連續(xù)波激光束照射于被加工物體,使其大量的吸收能量而熔融,形成一個凹坑,然后由輔助氣體將熔融材料去除形成一個孔,達到快速穿透的目的。由于激光持續(xù)照射,爆破穿孔的孔徑較大,且飛濺較厲害,不適用于精度要求較高的切割。整個過程:將焦點設置在高于材料的表面、加大穿孔的孔徑來迅速加熱。雖然這種穿孔方式會產生大量的熔融金屬、并濺射到加工材料表面,卻可以有效縮減穿孔時間。在大多數情況下,脈沖穿孔質量優(yōu)于爆破穿孔。
精密小孔激光打孔機采用高性能激光器,激光聚焦CCD同光路電視監(jiān)視,電子十子叉絲對準,放大倍數400倍,精密四軸運動工作臺和工業(yè)控制計算機系統(tǒng)組成。精密小孔激光打孔機更短的波長,超小的激光焦點可對0.001mm微孔加工。精密激光打孔燒蝕區(qū)少,孔內壁光滑,裝夾方便,打孔速度快,長期工作穩(wěn)定可靠。精密小孔激光打孔機原理是在高熔點金屬鉬板上加工微米量級孔徑,在硬質碳化鎢上加工幾十微米的小孔。廣泛應用于不銹鋼、鋁合金、銅制品、金鋼石等金屬材質;應用行業(yè)有消聲器小孔、針頭小孔、寶石軸承等工件打孔、汽車噴油嘴微孔、細管激光穿孔打孔、橡膠膜微孔爆氣管打孔、汽配群孔打孔、霧化片加濕汽配件微孔、橡膠膜片爆氣盤微孔;還能對天然金鋼石、聚晶金鋼石,紅寶石、紫銅、不銹鋼、碳鋼、合金鋼等超硬、耐高溫材料進行不同形狀、不同直徑、深度和錐度的打孔。寧波米控機器人科技有限公司的微孔加工技術適用于醫(yī)療器械制造,滿足高潔凈度要求。

化學蝕刻工藝是一種新型的金屬加工方式,其原理是采用化學藥水和金屬材料的分子架構進行分解,形成鏤空和成型的效果,化學蝕刻加工工藝能很好的解決加工直徑0.1mm小孔,直徑0.15mm小孔,直徑0.2mm小孔,直徑0.3mm小孔所產生的問題。這種工藝可以有效的和使用的材料厚度相配套,特別是針對一些密集,公差要求高的小孔有很獨到的加工方式,化學蝕刻工藝可以加工的小孔徑為0.05mm,小公差可以達到+/-0.01mm,加工后的小孔孔壁無毛剌,孔徑均勻,且真圓度好,材料整體的平整度好,當這種密集或不密集的小孔產品需要大批量生產時,蝕刻工藝也可以積極應對。化學蝕刻直徑0.1mm小孔加工時,不能少的環(huán)節(jié)需要受到材料厚度的限制。一般情況下,小孔的孔徑需要大于材料的厚度,理想的比例是孔徑需要是材料厚度的1.5倍,低的話需要是材料厚度的1.2倍,需要加工直徑0.1mm的小孔產品,材料厚度就應該是0.1mm以下,厚度為0.03mm/0.05mm/0.06mm/0.08mm等,總之材料越薄蝕刻加工的精度就越高。如果材料厚度大于0.1mm的時候,就不適合用蝕刻工藝來加工直徑0.1mm的小孔了。因為此時由于化學蝕刻的藥劑的擴張性無法滿足蝕刻量。寧波米控機器人科技有限公司的微孔加工設備配備智能校準系統(tǒng),確保加工精度。溫州噴絲板微孔加工技術
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激光穿孔的基本原理為:當一定能量的激光束照射在金屬板材表面時,除一部分被反射以外,被金屬吸收的能量使金屬熔化形成金屬熔融池。而熔融的金屬相對金屬表面的吸收率增加,即能夠更多地吸收能量加速金屬的熔融。此時適當地控制能量和氣壓就能除去熔池內的熔融金屬,并不斷地加深熔池,直至穿透金屬。在實際應用中,穿孔通常分為兩種方式:脈沖穿孔和爆破穿孔。脈沖穿孔的原理是采用高峰值功率、低占空比的脈沖激光照射待切割板材,使少量材料熔化或汽化,并在不斷擊打與輔助氣體的共同作用之下被排出所穿孔徑,并不斷循序漸進直至穿透板材。激光照射的時間是斷續(xù)的,同時其使用的平均能量比較低,因此被加工材料全體所吸收的熱量相對較少。穿孔周圍的殘熱影響較少,在穿孔部位殘留的殘渣也較少。這樣穿出的孔也比較規(guī)則且尺寸較小,對開始的切割也基本不會產生影響。臺州金屬微孔加工