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激光切割加工各种切割介绍

发布时间:2019-07-30 01:28:33    点击量:12    来源:本站


切割运用于各种现代生产制作行业,各种切割方法相互搭配能够起到了相互促进的效果,精密切割和快速的切割相互搭配,促使切割加工速度加快,不失精准度。


激光切割加工各种切割介绍


早在20世纪70年代,激光首次被用于切割。在现代工业生产中,激光切割更广泛地用于金属板,塑料,玻璃,陶瓷,半导体和纺织品,木材和纸张材料的加工。在接下来的几年里,激光切割在精密加工和微加工中的应用也将实现大幅增长。

激光切割

当聚焦的激光束照射到工件上时,照射区域突然加热,导致材料熔化或蒸发。一旦激光束穿透工件,切割过程就开始了:激光束沿着轮廓移动,同时熔化材料。通常通过射流将熔体从狭缝吹走,在切割部分和板之间留下窄间隙,该间隙几乎与聚焦激光束一样宽。

火焰切割

火焰切割是用氧气作为切割气体切割低碳钢的标准工艺。将氧气加压至6巴,然后吹入切口。在那里,加热的金属与氧气反应:它开始燃烧并氧化。化学反应释放出大量能量(高达激光能量的五倍),有助于激光束切割。

熔化切割

熔融切割是金属切削中使用的另一种标准工艺。它还可用于切割其他可熔材料,如陶瓷。

使用氮气或氩气作为切割气体,并且通过狭缝吹入压力为2至20巴的气体。氩气和氮气是惰性气体,这意味着它们不会与狭缝中的熔融金属发生反应,只会将它们吹到底部。同时,惰性气体保护切削刃免受空气氧化。

压缩空气切割

压缩空气也可用于切割板材。5-6巴的空气压力足以吹走狭缝中的熔融金属。由于近80%的空气是氮气,压缩空气切割基本上是熔融切割。

等离子辅助切割

如果正确选择参数,等离子体辅助熔体切割中将出现等离子体云。等离子云由电离的金属蒸汽和电离的切割气体组成。等离子云吸收二氧化碳激光的能量并将其转换为工件,允许更多的能量耦合到工件,使材料更快地熔化,从而使切割更快。因此,这种切割过程也称为高速等离子切割。实际上,等离子云对固态激光是透明的,因此等离子体辅助熔融切割只能使用二氧化碳激光。

气化切割

气化切割使材料蒸发并最大限度地减少对周围材料的热效应。连续CO2激光加工通过蒸发低热量和高吸收性材料(例如薄塑料薄膜和木材,纸张,泡沫和其他非熔融材料)来实现这一点。

超短脉冲激光器使该技术适用于其他材料。金属中的自由电子吸收激光并急剧加热。激光脉冲不与熔融颗粒和等离子体反应,材料直接升华。没有时间以热量的形式将能量传递给周围的材料。皮秒脉冲消融没有明显的热效应,没有熔化和毛刺形成。
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