综合上述的原因,激光加工技术便在钣金车间中应运而生,激光加工技术的最大特点是无需模具便可加工,采用激光加工落料省去了大量模具的使用,使生产时间和产品成本缩短降低,更好的在市场中取得优势,这非常有利于多种类而小批量的产品生产,及之后的大批量的产品生产加工。
钣金车间加工部件的加工步骤为:产品前期试验、产品加工试制和产品批量的生产。在产品加工试制步骤时,应及时与顾客沟通联系,得到相应加工的评价之后,再进行产品批量的生产。
钣金车间应与顾客及时沟通商量,确定的内容包括产品要求的技术目标,技术保密内容的合同,对产品专利、设计方案及图纸的管理,对相关技术的处理和产品交付的具体期限。并相应的制定合同,明确技术权限和各自权利。钣金车间在加工的过程中要对顾客的技术内容进行保密,使其产品不会受到侵权损害。
当接到批量试制或生产的委托后,技术人员应按合同要求的标准进行加工。要保证钣金车间的技术人员的职业素质,应以快捷的工作作风完成工作,使顾客满意。
钣金车间的技术人员应熟悉激光加工设备的特点,了解激光加工设备的状态,做好设备保养,是设备在最佳状态下进行,在激光加工过程中应及时的进行目视检查,包括宏观观察和微观观察等,并对激光切割的截面形状进行观察,做好相应的信息记录。在激光加工中心的激光发生器、激光切割区、计算机控制区、原材料的上料区、成品的下料区和材料转换装置工作区中,在原材料的上料区和成品的下料区需要安排技术人员操作,其他的工作区可采用计算机自动控制,实现自动化。
钣金车间激光切割采用CO2激光或YAC激光器,进行二维和三维的切割加工,具有切割精度高的特点。激光源功率大小不等,从5W到90kW均有系列的产品,钣金件的激光切割主要是采用100W~1500W的功率激光。当激光源的输出功率小于1500W时,激光源为单模振荡模式,可进行0.2mm宽度的切割,该以功率切割之后干净平整;当激光源的输出功率大于1500w时,激光源为多模振荡模式,可进行1mm宽度的切割,但该以功率切割之后会有少量的污物。
对厚板切割时需采用辅助气体配合,辅助气体包括空气、氧气和氮气等,其中氮气可以在切割过程中防止切面的氧化,氧气适用于厚度较大板的高速切割情况。钣金车间激光切割可采用CAD或CAM技术,为加工工件模型和激光器提供加工信息和加工参数,可快速高精度的完成生产,实现自动化的切割。激光切割尤需重更换模具,可以实现生产准备周期缩短,生产成本降低的效果。
钣金车间激光加工技术作为一种新工艺,是现代科学发展的产物,激光切割技术、激光焊接技术、激光打孔技术和激光成形技术在钣金车闯生产加工中还需要技术人员熟练操纵。随着激光材料加工技术的发展,钣金车间生产加工必然会实现稳定、可靠、高效和高自动化的程度。