激光切割的這些基礎知識,你要掌握!!
09-20
激光切割的這些基礎知識,你要掌握!!
來自專欄生活斗陣行
早在上世紀 70 年代,激光就被首次用於切割。在現代工業生產中,激光切割更被廣泛應用於鈑金,塑料、玻璃、陶瓷、半導體以及紡織品、木材和紙質等材料加工。
未來幾年裡,激光切割在精密加工和微加工領域的應用同樣會獲得實質的增長。 激光切割 當聚焦的激光束照到工件上時,照射區域會急劇升溫以使材料熔化或者氣化。一旦激光束穿透工件,切割過程就開始了:激光束沿著輪廓線移動,同時將材料熔化。通常會用一股噴射氣流將熔融物從切口吹走,在切割部分和板架間留下一條窄縫,窄縫幾乎與聚焦的激光束等寬。 火焰切割火焰切割是切割低碳鋼時採用的一種標準工藝,採用氧氣作為切割氣體。氧氣加壓到高達 6 bar 後吹進切口。在那裡,被加熱的金屬與氧氣發生反應:開始燃燒和氧化。化學反應釋放大量的能量(達到激光能量的五倍)輔助激光束進行切割。

等離子體輔助切割
如果參數選擇恰當,等離子體輔助熔化切割切口中會出現等離子體雲。等離子體雲由電離的金屬蒸氣和電離的切割氣組成。等離子體雲吸收 CO2 激光的能量並轉化進工件,使更多的能量耦合到工件,材料會更快熔化,從而使切割速度更快。因此,這種切割過程也叫高速等離子體切割。 等離子體雲事實上相對於固體激光是透明的,因此等離子體輔助熔化切割只能使用 CO2激光。

焦點直徑
焦點直徑影響切口寬度,可以通過改變聚焦鏡的焦距改變焦點直徑。更小的焦點直徑意味著更窄的切口。 焦點位置 焦點位置決定了工件表面上的光束直徑和功率密度以及切口的形狀。


技術參數表
在激光切割早期,使用者必須通過試運轉自行決定加工參數的設置。現在,成熟的加工參數被存儲在切割系統的控制裝置中。對於每一種材料類型和厚度,都有對應的數據。技術參數表使得即使不熟悉這種技術的人也能順利操作激光切割設備。 激光切割質量評價因素 有許多判定激光切割邊緣質量的標準。像毛刺形式、凹陷、紋路等標準可以用肉眼判定;垂直度、粗糙度和切口寬度等則需要採用專用儀器來測量。材料沉積,腐蝕,熱影響區域和變形也是衡量激光切割質量的重要因素。

轉載,侵刪!!!
推薦閱讀:
