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发布时间:2020-03-11 08:26:05
激光切割
激光切割是利用经聚焦的高功率密度光束照射工件,材料吸收激光能,温度急剧升高,工件表面开始熔化或气化,并吹入活性气体助燃。这是因为,激光切割加工,一般是借助CAD/CAM软件来进行的,以便能够来实现任何板材的切割。随着激光束与工件的相对运动,同时用与激光束同轴的压缩气体吹走被熔化的材料,在工件上形成切缝。激光照射工件表面时,一部分光被吸收,另一部分光被工件反射。吸收部分转化为热能,使工件表面温度急剧升高,材料熔化、气化,产生黑洞效应,使材料吸收率提高,迅速加热切割区材料。此时吹氧可以助燃,并提供大量热能,使切割速度提高,还可吹走熔渣,保护和冷却镜头。
激光输出功率对切割质量的影响
对连续波输出的激光器来说,激光功率大小和模式好坏都会对切割发生重要影响。因此在中国扩大CO2激光切割的工业应用领域,解决新的应用中一些技术难题仍然是工程技术人员的重要课题。实际操作时,常常设置***da功率以获得较高的切割速度,或用以切割较厚材料。但光束模式(光束能量在横断面上的分布)有时显得更加重要,而且,当提高输出功率时,模式常随之稍有变差。常可发现,在小于***da功率状况下焦点处却获得高功率密度,并获得佳切割质量。在激光器整个有效工作寿命期间,模式并不一致。光学元件的状况、激光工作混合气体细微的变化和流量波动,都会影响模式机构。
光纤切割的主要优势
二氧化碳激光切割技术中,二氧化碳气体是产生激光光束的介质。光纤激光光纤激光具有短波长的特性,从而提高切割材料对光束的吸收性,而且使得能够切割如黄铜和铜以及非导电性材料。然而,光纤激光是通过二极管和光纤电缆进行传输工作的。光纤激光系统通过多个二极管泵浦产生激光束,然后通过挠性光纤电缆传输至激光切ge头,而非通过反射镜传输光束。这样有很多优势,首先是切割床尺寸。气体激光技术中反射镜必须设定在一定的距离内,和其不同,光纤激光技术无范围限制。而且甚至可以将光纤激光安装在等离子切割床的等离子切ge头旁边,二氧化碳激光切割技术无此可选件。同样,在和同等功率的气体切割系统比较时,由于光纤弯曲的能力使得该系统显得更加紧凑。
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