




无论是co2还是灯棒式yag激光,激光的产生原理决定了其性能受到一定的局限。大功率co2激光器体积庞大,但激光发散角较小,不锈钢激光切割,可以采用飞行光路实现切割的工艺要求,但光斑粗大,能量密度低是其很大的弱点。灯棒式yag激光的光斑能量密度可以做到远小于co2激光器,但光束发散角很大。即使是国内较具代表性的华俄激光的灯棒式yag激光,也只能实现半飞行光路,难以做到全飞行光路实现切割的工艺要求。
激光切割加工精度的影响因素
一,工件材料对激光切割精度有一定影响。在同等条件下,不锈钢的切割精度高于铝,切割表面更光滑。
二、---后的激光束光斑大小:---后的激光束光斑越小,切割精度越高
第三,工作台的定位精度决定了切割的重复精度。工作台精度越高,罗源激光切割,切割精度越高。
第四,工件厚度越大,精度越低,狭缝越大:激光束越细,激光切割加工,狭缝越细。0.3mm不锈钢的狭缝比2mm不锈钢的狭缝小很多。
熔化切割一般使用惰性气体,如果代之以氧气或其它活性气体,材料在激光束的照射下被点燃,与氧气发生激烈的化学反应而产生另一热源,称为氧化熔化切割。具体描述如下:⑴材料表面在激光束的照射下很快被加热到燃点温度,随之与氧气发生激烈的燃烧反应,放出大量热量。在此热量作用下,材料内部形成充满蒸汽的小孔,而小孔的周围为熔融的金属壁所包围。⑵燃烧物质转移成熔渣控制氧和金属的燃烧速度,同时氧气扩散通过熔渣到达点火的快慢也对燃烧速度有很大的影响。氧气流速越高,燃烧化学反应和去除熔渣的速度也越快。当然,氧气流速不是越高越好,因为流速过快会导致切缝出口处反应产物即金属氧化物的快速冷却,这对切割也是不利的。⑶显然,氧化熔化切割过程存在着两个热源,即激光照射能和氧与金属化学反应产生的热能。据估计,切割钢时,氧化反应放出的热量要占到切割所需全部能量的60%左右。很明显,与惰性气体比较,使用氧作辅助气体可获得较高的切割速度。
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