光束激光

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激光切割机工作原理-金属激光切割机的原理

作者:admin 日期:2022-02-15 10:36:35 点击数:

1、激光切割机工作原理:金属激光切割机原理

此时光束输入的热量(由光能转换)远远超过材料反射、传导或扩散的部分,材料被迅速加热到汽化温度,汽化形成气孔。随着光束与材料的相对直线运动,孔洞连续形成宽度较窄(如0、1mm左右)的狭缝。修边的热效应很小,基本没有工件变形。在切割过程中,还添加了适合被切割材料的辅助气体。切割钢材时,以氧气为辅助气体,与熔融金属发生放热化学反应,使材料氧化,同时有助于吹走切口中的熔渣。压缩空气用于切割聚丙烯等塑料,惰性气体用于切割棉花和纸张等易燃材料。进入喷嘴的辅助气体也会冷却聚焦透镜,防止烟雾进入透镜架并污染透镜并导致其过热。

大多数有机和无机材料都可以用激光切割。在金属加工行业,工业制造起着非常重要的作用,许多金属材料可以在不变形的情况下被切割,无论它具有什么硬度(最先进的金属激光切割机可以切割的工业钢材的厚度接近到 )。当然,对于高反射材料,如金、银、铜和铝合金,它们也是很好的传热导体,因此激光切割是困难的,甚至是不可能的(一些难以切割的材料可以用脉冲激光切割)光束,由于脉冲波的峰值功率极高,材料对光束的吸收系数会突然急剧增加)。

2、激光切割机工作原理:激光切割机工作原理

2、激光切割机工作原理:激光切割机工作原理

激光切割头上的聚焦透镜将激光束聚焦到一个小光斑上,光斑直径一般为0、1~0、3mm,达到一个焦点处高功率密度(可超过/cm2),聚焦激光束照射工件,使照射处的材料迅速熔化、汽化或达到着火点,同时借助与激光束同轴的辅助气流将熔化或汽化的材料吹走,材料迅速加热到汽化温度,蒸发形成的孔洞随光束和材料作相对直线运动,使孔洞连续形成狭缝,切削刃受热影响小,基本无工件变形。如果吹出的气体与被切割材料之间发生放热反应,该反应将提供切割所需的额外能量。辅助气体还可以冷却切割材料,减少热影响层,确保聚焦透镜不受污染。

3、激光切割机的工作原理:激光切割的原理是什么?

激光切割是利用高功率密度的激光束扫描材料表面,在极短的时间内将材料加热到几千到几万摄氏度,使材料熔化或汽化,然后使用高压气体熔化或汽化将物质从切口处吹走,以达到切割材料的目的。激光切割,由于传统的机械刀换成了不可见光束,激光头的机械部分与工件无接触,工作时不会划伤工件表面;激光切割速度快,切口光滑平整,一般无需后续加工;切割热影响区小,板材变形小,狭缝窄(0、1mm~0、3mm);切口无机械应力,无剪切毛刺;加工精度高,重复性好,对材料表面无损伤; CNC编程,可加工任意方案,无需开模即可大规格切割整板,经济省时。 激光切管机工作原理。

激光切割主要是CO2激光切割。 CO2激光切割是利用聚焦镜将CO2激光束聚焦在材料表面,使材料熔化。光束与材料沿一定轨迹相对运动,从而形成一定形状的狭缝。 CO2激光切割技术相对于其他方法的明显优势是:(1)切割质量好。切口宽度窄(一般0、1--0、5mm),精度高(一般孔中心距误差0、1-0、4mm,轮廓尺寸误差0、1-0、5mm),切口表面粗糙度好(一般Ra为12、5-25μm)。接缝一般不需要返工焊接。 (2)切割速度快。例如,使用2KW激光功率,8mm厚碳钢的切割速度为100; 2mm厚不锈钢切削速度为100、热影响区小,变形极小。 (3)清洁、安全、无污染。大大改善了操作者的工作环境。当然,CO2激光切割在精度和切割表面粗糙度方面无法超过电加工;在切割厚度方面,很难达到火焰和等离子切割的水平。

CO2激光切割的几项关键技术:一是焦点位置控制技术。聚焦透镜的焦深越小,焦斑的直径就越小,因此控制焦点相对于被切割材料表面的位置非常重要。二是切割穿孔技术。任何热切割技术,除了可以从电路板边缘开始的少数情况外,通常都必须在电路板上打一个小孔。早先,在激光冲压复合机上,先用冲床冲一个孔,然后用激光从小孔开始切割。三是喷嘴设计和气流控制技术。激光切割钢材时,氧气和聚焦的激光束通过喷嘴注入待切割材料中,形成气流。对气流的基本要求是进入切口的气流要大,速度要快,这样才能有足够的氧化作用,才能使切口材料充分进行放热反应;同时,有足够的动量将熔融材料吹出。

有多种激光切割工艺。其中,熔断是使入射激光束的功率密度超过一定值,使光束照射处的材料内部开始蒸发形成孔洞;汽化切割是利用高功率密度的激光束加热,避免因热传导而导致熔化,使部分材料汽化成蒸汽消失;氧化熔化切割是材料在激光束的照射下被点燃,与氧气发生剧烈的化学反应,产生另一个热源;对于易受热破坏的脆性材料,采用激光束加热进行高速、可控切割,使该区域产生较大的热梯度和剧烈的机械变形,导致材料产生裂纹,称为可控断裂切割。 


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