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云南好用的激光切割操作流程

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激光切割技术广泛应用于金属和非金属材料的加工中,可大大减少加工时间,降低加工成本,提高工件质量。脉冲激光适用于金属材料,连续激光适用于非金属材料,后者是激光切割技术的重要应用领域。现代的激光成了人们所幻想追求的“削铁如泥”的“宝剑”。
激光切割是用聚焦镜将CO2激光束聚焦在材料表面使材料熔化,同时用与激光束同轴的压缩气体吹走被熔化的材料,并使激光束与材料沿一定轨迹作相对运动,从而形成一定形状的切缝。从二十世纪七十年代以来随着CO2激光器及数控技术的不断完善和发展,目前已成为工业上板材切割的一种的加工方法。在五、六十年代作为板材下料切割的主要方法中:对于中厚板采用氧乙炔火焰切割;对于薄板采用剪床下料,成形复杂零件大批量的采用冲压,单件的采用振动剪。七十年代后,为了改善和提高火焰切割的切口质量,又推广了氧乙烷精密火焰切割和等离子切割。为了减少大型冲压模具的制造周期,又发展了数控步冲与电加工技术。各种切割下料方法都有其优缺点,在工业生产中有一定的适用范围。

激光熔化切割是用激光加热使金属材料熔化,然后通过与光束同轴的喷嘴喷吹非氧化气体(N2、Air等)依靠气体的强大压力使液态金属排除,形成割缝。
激光熔化切割主要用于一些不易氧化的材料或活性金属的切割,如不锈钢、钛、铝及其合金等。

激光氧气切割原理类似于氧乙炔切割 ,它是用激光作为预热热源,用氧气等活性气体作为切割气体。喷出的气体一方面与金属作用,发生氧化反应,放出大量的氧化热;另一方面把熔融的氧化物与熔化物从反应区吹出,在金属中形成切口。
激光氧气切割主要用于碳钢等易氧化的金属材料。也可用于不锈钢等材料的加工,但断面发黑且粗糙,其成本低于惰性气体切割。

激光汽化切割使用高能量密度的激光束加热工件,使温度迅速升高,在很短的时间内达到材料的沸点,然后材料开始汽化并形成蒸汽。这些蒸气的喷射速度非常快,并且与蒸汽喷射同时,在材料中形成切口。材料的汽化热通常非常大,因此激光汽化和切割需要大量的功率和功率密度。激光汽化切割主要用于切割极薄的金属材料和非金属材料(例如纸张,布料,木材,塑料,橡胶等)。

激光划刻和控制断裂。激光划片使用高能量密度激光在脆性材料的表面进行扫描,从而加热材料以蒸发小沟槽,然后施加一定的压力,脆性材料将沿着小沟槽破裂。打开。用于激光划刻的激光器通常是调Q激光器和CO 2激光器。控制断裂是利用在刻画激光凹槽时产生的陡峭温度分布,这种温度分布会在脆性材料中产生局部热应力,从而导致材料沿小凹槽破裂。

我们经常会见到一些成方块状的金属块,这些金属方块都是通过激光切割机来帮助完成切割的,激光切割是将从激光器发射出的激光,经过光路系统,聚焦成为高功率密度的激光束,激光束照在工件的表面上,可以使工件达到熔点或者是沸点,随着光束与工件相对应的移动,终可以使材料形成切缝,帮助我们完成切割的任务。
激光切割机是一种新型机器,替代了传统切割机上的机械刀,它是由激光束代替了机械刀,度是很高的,另外,它的切割速度很快,不受切割图案的限制,它可以使用各种类型的材料,也可以为我们提高工作上面的效率,而且它的切口非常的平滑,加工成本也非常的低,正是因为它的加工精度非常的高,所以才不会损伤材料的表面,这样就可以保障材料切割后的完整程度。

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