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發布時間:2020-10-28 16:11  
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數控金屬激光切割機廠家
激光切割是應用激光聚焦后產生的高功率密度能量來實現的。在計算機的控制下,通過脈沖使激光器放電,從而輸出受控的重復高頻率的脈沖激光,形成一定頻率,一定脈寬的光束,該脈沖激光束經過光路傳導及反射并通過聚焦透鏡組聚焦在加工物體的表面上,形成一個個細微的、高能量密度光斑,焦斑位于待加工面附近,以瞬間高溫熔化或氣化被加工材料。每一個高能量的激光脈沖瞬間就把物體表面濺射出一個細小的孔,在計算機控制下,激光加工頭與被加工材料按預先繪好的圖形進行連續相對運動打點,這樣就會把物體加工成想要的形狀。熔化切割,在激光熔化切割中,工件被局部熔化后借助氣流把熔化的材料噴射出去。
在工業生產中確定焦點位置的簡便方法有三種:
(1)打印法:使切從上往下運動,在塑料板上進行激光束打印,打印直徑小處為焦點。
(2)斜板法:用和垂直軸成一角度斜放的塑料板使其水平拉動,尋找激光束的小處為焦點。
(3)藍色火花法:去掉噴嘴,吹空氣,將脈沖激光打在不銹鋼板上,使切從上往下運動,直至藍色火花大處為焦點。
噴嘴設計及氣流控制技術: 激光切割鋼材時,氧氣和聚焦的激光束是通過噴嘴射到被切材料處,從而形成一個氣流束。對氣流的基本要求是進入切口的氣流量要大,速度要高,以便足夠的氧化使切口材料充分進行放熱反應;隨著激光切割技術的發展,激光切割運用的領域也越來越廣泛,適用的材料也越來越多。同時又有足夠的動量將熔融材料噴射吹出。因此,除光束的質量及其控制直接影響切割質量外,噴嘴的設計及氣流的控制(如噴嘴壓力、工件在氣流中的位置等)也是十分重要的因素。
光纖激光器采用固態二極管來泵浦雙包層摻鐿光纖內的分子,受激發射的光多次穿過纖芯,然后形成激光通過傳輸光纖向進行切割的聚焦頭輸出。由于所有分子間的碰撞都發生在光纖內,就不需要激體,因此所需能源大大減少——約為CO2 激光器的三分之一。由于產生的熱量越少,冷卻器的體積就可以相應縮小。總之,在達到相同性能的情況下,光纖激光器的整體能耗要比CO2 激光器低70%。由于此效應,對于相同厚度的結構鋼,采用該方法可得到的切割速率比熔化切割要高。