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冷軋產(chǎn)線硅鋼激光高速切邊實(shí)驗(yàn)研究

2013-04-13 06:37辛立軍王智勇
電加工與模具 2013年4期
關(guān)鍵詞:焦量切縫光斑

辛立軍,王智勇

(北京工業(yè)大學(xué)激光工程研究院,北京100124)

硅鋼是制造變壓器、繼電器等機(jī)電和電子產(chǎn)品的重要材料,具有良好的磁性能和較高的硅含量,是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要材料。精整工序是保證冷軋產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,即利用圓盤剪沿著冷軋硅鋼片的軋制方向,把一定寬度的硅鋼片板料,按所需寬度剪切成各種條料,以供橫剪之用。由于工具直接壓在加工物上,存在切口邊緣有微裂紋和應(yīng)力的問題,還有毛刺和邊浪等缺陷;此外,由于工作時(shí)刃口部分承受沖擊力、剪切力和彎曲力,還受到硅鋼板的擠壓和摩擦,極易造成刃口磨損、裂紋或崩刃,從而導(dǎo)致失效。

本文針對(duì)現(xiàn)有冷軋硅鋼產(chǎn)線圓盤剪切邊存在的切邊質(zhì)量差、刀具磨損嚴(yán)重等一系列問題,對(duì)不同激光加工參數(shù)下的激光高速切邊進(jìn)行了理論及實(shí)驗(yàn)研究。

1 實(shí)驗(yàn)材料與設(shè)備

實(shí)驗(yàn)選用板厚0.3 mm的冷軋硅鋼作為試樣材料,其化學(xué)成分見表1。

激光切割實(shí)驗(yàn)設(shè)備采用YLS-6000和YLS-3000-SM高功率光纖激光器,YLS-6000采用的光纖芯徑為150 μm,切割頭型號(hào)為Precitec AK HP SSL,準(zhǔn)直鏡焦距100 mm,聚焦鏡焦距125 mm,噴嘴孔徑1 mm。

表1 硅鋼的化學(xué)成分

2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

2.1 激光功率影響

圖1是切割速度隨激光功率的變化曲線。隨著激光功率的增加,切割速度隨之增加。若保持切割速度不變,切割功率對(duì)切割質(zhì)量的影響呈倒拋物線變化趨勢(shì)。即激光功率較小時(shí),切縫不易切透,熔渣停留在切縫中,造成切割質(zhì)量較差;隨著激光功率的增加,切縫變寬,切割質(zhì)量提高;但隨著激光功率的繼續(xù)增加,切縫變得更寬,影響區(qū)增加,切縫處過燒,從而使切割質(zhì)量降低。

圖1 切割速度隨激光功率的變化曲線

這是因?yàn)槟芰颗c激光功率呈正比,激光功率密度隨著激光功率的增大而增大,在單位時(shí)間內(nèi)將有更多的激光束能輻照到材料表面,激光束對(duì)材料表面的輻照加熱作用強(qiáng),熔化或氣化的材料就越多,相同厚度材料的相應(yīng)切割速度也得到提高。但功率過高,易造成切縫寬度增加,影響區(qū)嚴(yán)重。

2.2 激光模式影響

激光模式描述了激光束橫截面的能量密度分布模式。光束模式越低,聚焦后的光斑直徑越小,功率密度和能量密度越大。因此,基模激光器的能量密度較多模激光器高,所以其切割速度高于多模激光器。但對(duì)于厚板,由于要有一定的切縫寬度才能將熔融金屬?gòu)那锌p中吹除,因此,過細(xì)的光斑反而使切割速度降低,所以要根據(jù)不同的工況來(lái)選擇激光器的模式。

2.3 聚焦透鏡和聚焦位置影響

激光切割的優(yōu)點(diǎn)之一是光束的能量密度高,一般大于107W/cm2。由于能量密度與光斑大小成正比,所以焦點(diǎn)光斑直徑需盡可能小,以便產(chǎn)生窄的切縫。同時(shí),焦點(diǎn)光斑直徑還和透鏡的焦深成正比,聚焦透鏡焦深越小,焦點(diǎn)光斑直徑就越小,對(duì)于輸出功率一定的激光器能達(dá)到較高的能量密度,這樣就提高了切割速度,得到了較窄的切縫,切割表面也更平滑。但由于焦深減少地很快,這將直接導(dǎo)致切縫垂直度降低,且在切割邊界的上下表面粗糙度不一致,當(dāng)切割有飛濺時(shí),透鏡離工件太近易使透鏡損壞,所以短焦距透鏡一般只適用于薄板的切割。對(duì)于厚板切割,采用長(zhǎng)焦距透鏡能使切割產(chǎn)生的切縫垂直度較高,切割邊界的上下表面粗糙度也較接近。對(duì)于高質(zhì)量的切割,有效焦深還和透鏡直徑及被切材料有關(guān)。

本文以焦點(diǎn)在試板上方為正離焦。實(shí)驗(yàn)中,薄板切割時(shí)的離焦量為0,即在焦點(diǎn)位置進(jìn)行切割。激光功率為6 kW,切割速度為140 m/min時(shí),改變焦點(diǎn)位置得到的切割斷面結(jié)果見圖2。

圖2 不同焦點(diǎn)位置得到的切割斷面

從圖2可看出,離焦量為0時(shí),切割斷面光滑、無(wú)掛渣。隨著離焦量的增加,切割質(zhì)量下降,掛渣增多,切縫寬度增加,切割深度變淺;當(dāng)離焦量過大時(shí),甚至出現(xiàn)切不透現(xiàn)象。這是由于離焦量變大,光斑尺寸增加,功率密度變小,使得出現(xiàn)切不透現(xiàn)象。此外,離焦量對(duì)切割速度也有影響,相同功率下,隨著離焦量的增加,切割速度下降。這是由于離焦量變大,功率密度變小,加工時(shí)獲得足夠切割能量的時(shí)間增長(zhǎng),故切割速度變慢。

2.4 切割速度影響

切割速度是影響切割質(zhì)量最重要的因素之一,它直接影響切口寬度和切口表面粗糙度。在激光功率一定的條件下,不同切割速度對(duì)切割質(zhì)量的影響及工件背面粘附的熔渣不一樣。實(shí)驗(yàn)表明,在能切透的前提下,切割速度越快,切割質(zhì)量越好,其切縫整齊,熔渣少,變形?。磺懈钏俣嚷?,則工件光照時(shí)間長(zhǎng)、溫度高,熱影響區(qū)大,因而切縫粗糙,熔渣多。但切割速度過快,切割處的金屬還來(lái)不及吹除就已經(jīng)冷卻,易形成割不透和掛渣;切割速度過慢,則熔池?cái)U(kuò)大,割縫表面粗糙度值變大。因此,對(duì)于不同材料、不同板厚、不同的切割氣體壓力,切割速度有一個(gè)最佳值,這個(gè)最佳值約為最大切割速度的80%。

3 高速切割時(shí)切割前沿的變化研究

高速切割時(shí),切割前沿的形狀變得平坦;低速切割時(shí),切割前沿基本與切割方向垂直,熔融金屬極易從切縫中吹除。隨著切割速度的增加,熔融金屬已不能從切縫中很快地吹除,因此會(huì)造成切割前沿的下部出現(xiàn)水平方向的滯后。在此速度下,切割前沿近似為傾斜的直線。如切割速度繼續(xù)增加,切割前沿的形狀變得更加平坦。這個(gè)形狀的改變引起切割前沿下部熔融金屬也隨之變化,熔融金屬紊亂,粗糙度值增加(圖3)。

此外,高速切割時(shí),切割前沿熔化層厚度增加。激光切割中,速度的改變對(duì)切縫寬度的影響很小,所以切割前沿處的質(zhì)量流速與切割速度近似為比例關(guān)系。例如,切割速度變?yōu)?倍,質(zhì)量流速也接近為原有流速的2倍。有兩種理論:一是垂直方向上具有更高的熔化速度;二是更大的流動(dòng)界面。高溫下熔體粘性會(huì)降低,垂直流速有微小的增長(zhǎng)。但入射角度的增加和切割前沿的變陡會(huì)使這個(gè)影響變得極其微小,可忽略不計(jì)。因此,使流速增加的主要原因是橫截面的增加,這也導(dǎo)致切割前沿處熔化層厚度的增加,從而導(dǎo)致熔體紊亂,粗糙度增加。

圖4是不同切割速度下的切割斷面??煽闯?,隨著切割速度的增加,熔融金屬的流動(dòng)方向發(fā)生了改變,驗(yàn)證了切割前沿隨著切割速度增加而變平緩的理論。當(dāng)速度增加到足夠大時(shí)(圖4d),切割前沿基本與切割方向平行,此時(shí),熔融金屬?gòu)那锌p中吹除變得十分困難,切縫底部存在掛渣現(xiàn)象。

圖3 切割前沿形狀

4 結(jié)論

(1)切割最高速度隨著功率的增加而增加;隨著離焦量的增加,切割質(zhì)量下降,掛渣增多,切縫寬度增加,切割深度變淺。

(2)基模激光器能量密度更高,因此在薄板切割時(shí),切割速度高于多模激光器。但對(duì)于厚板,由于要有一定的切縫寬度才能將熔融金屬?gòu)那锌p中吹除,過細(xì)的光斑反而使切割速度降低,因此,要根據(jù)不同的工況來(lái)選擇激光器的模式。

圖4 不同切割速度下的切割斷面

(3)切割前沿隨著切割速度的增加會(huì)變得平坦,速度足夠大時(shí),切割前沿甚至接近與切割方向平行,此時(shí)切縫下部存在掛渣現(xiàn)象。

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