您好,歡迎來到易龍商務網!
發布時間:2021-10-19 08:16  
【廣告】








燃燒物質轉移成熔渣控制氧和金屬的燃燒速度,同時氧氣擴散通過熔渣到達點火前沿的快慢也對燃燒速度有很大的影響。氧氣流速越高,燃燒化學反應和去除熔渣的速度也越快。當然,氧氣流速不是越高越好,因為流速過快會導致切縫出口處反應產物即金屬氧化物的快速冷卻,這對切割質量也是不利的。
(3)顯然,氧化熔化切割過程存在著兩個熱源,即激光照射能和氧與金屬化學反應產生的熱能。據估計,切割鋼時,氧化反應放出的熱量要占到切割所需全部能量的60%左右。很明顯,與惰性氣體比較,使用氧作輔助氣體可獲得較高的切割速度。
采取輔助措施(例如電磁攪拌輔助激光熔覆) 在激光熔覆過程中施加電磁攪拌是借助于電磁力強迫激光熔池內的熔體流運動,改善凝固過程中的熔體流動,傳熱和傳質,將樹枝晶打碎,達到細化和均勻的目的,電磁攪拌能細化熔覆層的組織晶粒,均勻組織結構,減少或抑制偏析和組織結構疏松,監督固液界面的溫度梯度,減少應力集中,提高覆層的韌性。因而在激光熔覆過程中輔加電磁攪拌能細化和均勻組織結構,減少夾雜,溫度梯度和應力集中,從而有利于減少或抑制激光熔覆層的裂紋。
激光汽化切割多用于極薄金屬材料和非金屬材料(如紙、布、木材、塑料和橡皮等)的切割。
激光切割的激光熔化切割
激光熔化切割時,用激光加熱使金屬材料熔化,然后通過與光束同軸的噴嘴噴吹非氧化性氣體(Ar、He、N等),依靠氣體的強大壓力使液態金屬排出,形成切口。激光熔化切割不需要使金屬完全汽化,所需能量只有汽化切割的1/10。