激光切割加工作业过程中到底是通过哪些方式来实现的呢?
方式1:激光氧化切割。将激光作为预热热源,以氧气等活性气体为切割气体,经两者的共同作用后在金属中形成切口。此过程中会有大量的热放出,对节约能源是有一定帮助的。
方式2:激光熔化切割。对金属进行加热后使其熔化,再借着气体的---压力使液态金属排出来,并形成切口。由于无需使金属完全汽化,所以能耗也减少了很多,通常在一些不易氧化的材料或是活性金属的切割中应用较多。
方式3:---化激光切割加工。即利用激光束对工件加热,由于它的能量较高,所以可以使温度迅速上升,材料就会开始汽化。在蒸汽喷出的同时,材料上会有切口形成。这种切割需要有很大的额功率和功率密度方可完成,大多被应用到极薄金属材料和非金属材料的切割过程中。
如何判断激光切割加工标准
切割宽度、切口宽度:一般来说不影响切割,仅仅在部件内部形成---精密的轮廓时,切割宽度才有重要影响,这是因为切割宽度决定了轮廓的较小内经,当板材厚度增---,切割宽度也随之增加。所以想要---同等,不管切口宽度多大,工件在激光切割的加工区域应该是恒定的。
纹路:高速切割厚板时,熔融金属不会出现于垂直激光束下方的切口里,反而会在激光束偏后处喷出来。结果,弯曲的纹路在切割边缘形成了,纹路紧紧跟随移动的激光束,为了修正这个问题,在切割加工结尾时降低进给速率,可以---消除纹路的行成。
如何用激光切割机切出好的样品?激光切割机中对于切割精度较高或厚度较大的零件,必须掌握和解决几项关键技术。焦点位置控制就是其中之一。激光切割的优点之一是光束的能量密度高,所以焦点光斑直径尽可能的小,以便产生一窄的切缝。因为---透镜焦深越小,焦点光斑直径就越小,对于高的切割,有效焦深还和透镜直径及被切材料有关。因此控制焦点相对于被切材料表面的位置很重要。由于激光功率密度对切割速度影响很大,透镜焦长的选择是个重要问题。激光束---后光斑大小与透镜焦长成正比,光束经短焦长透镜---后光斑尺寸很小,焦点处功率密度---,对材料切割很有利;但它的缺点是焦深很短,调节余量小,一般比较适用于高速切割薄型材料。由于长焦长透镜有较宽焦深,只要具有足够功率密度,比较适合切割厚工件。
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