使被照射的材料迅速熔化、汽化、燒蝕或達到燃點,同時借助與光束同軸的高速氣流吹除熔融物質(zhì),從而實現(xiàn)將工件割開。激光切割屬于熱切割方法之一。激光切割的原理見下圖。激光切割分類激光切割可分為激光汽化切割、激光熔化切割、激光氧氣切割和激光劃片與控制斷裂四類。1)激光汽化切割利用高能量密度的激光束加熱工件,使溫度迅速上升,在非常短的時間內(nèi)達到材料的沸點,材料開始汽化,形成蒸氣。這些蒸氣的噴出速度很大,在蒸氣噴出的同時,在材料上形成切口。材料的汽化熱一般很大,所以激光汽化切割時需要很大的功率和功率密度。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。2)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(tài)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。激光熔化切割主要用于一些不易氧化的材料或活性金屬的切割,如不銹鋼、鈦、鋁及其合金等。3)激光氧氣切割激光氧氣切割原理類似于氧乙炔切割。它是用激光作為預(yù)熱熱源,用氧氣等活性氣體作為切割氣體。巴州烏魯木齊激光博爾塔拉 ??酥莶す饪酥?/p>
由于它是我們能夠直接感受而察覺的電磁波極少的那一部分;(5)紫外線——波長從3×10^-7米到6×10^-10米。這些波產(chǎn)生的原因和光波類似,常常在放電時發(fā)出。由于它的能量和一般化學(xué)反應(yīng)所牽涉的能量大小相當(dāng),因此紫外光的化學(xué)效應(yīng)強;(6)倫琴射線——這部分電磁波譜,波長從2×10^-9米到6×10^-12米。倫琴射線(X射線)是電原子的內(nèi)層電子由一個能態(tài)跳至另一個能態(tài)時或電子在原子核電場內(nèi)減速時所發(fā)出的;(7)伽馬射線——是波長從10^-10~10^-14米的電磁波。這種不可見的電磁波是從原子核內(nèi)發(fā)出來的,放射性物質(zhì)或原子核反應(yīng)中常有這種輻射伴隨著發(fā)出。γ射線的穿透力很強,對生物的破壞力很大。由此看來,激光能量并不算很大,但是它的能量密度很大(因為它的作用范圍很小,一般只有一個點),短時間里聚集起大量的能量,用做武器也就可以理解了。編輯本段激光的其他特性激光有很多特性:首先,激光是單色的,或者說是單頻的。有一些激光器可以同時產(chǎn)生不同頻率的激光,但是這些激光是互相隔離的,使用時也是分開的。其次,激光是相干光。相干光的特征是其所有的光波都是同步的,整束光就好像一個“波列”。再次,激光是高度集中的。巴音郭楞烏魯木齊激光克拉瑪依和田激光激光切割哪家好。
切縫底部區(qū)切面角與切割方向偏離90°的現(xiàn)象也被消除。輔助氣體和噴嘴的影響輔助氣體一般情況下,材料切割都需要使用輔助氣體,尤其是活性氣體,其有四個目的:①與金屬產(chǎn)生放熱化學(xué)反應(yīng),增加能量強度;②從切割區(qū)吹掉熔渣,清潔切縫;③冷卻切縫鄰近區(qū)域,減小熱影響區(qū)尺寸;④保護聚焦透鏡,防止燃燒產(chǎn)物沾污光學(xué)鏡片。輔助氣體的類型和壓力對激光切割效率和質(zhì)量有很大的影響。通常,輔助氣體與激光束同軸由噴嘴噴出,以保護透鏡免受污染并吹走切割區(qū)底部熔渣,使切割過程順利持續(xù)進行。切割過程中輔助氣體的使用有利于提高工件對激光的吸收率。因為某些金屬對激光的反射率較高,而輔助氣體受高能量激光照射后會迅速離解成等離子體,這些等離子體緊貼在工件表面,具有良好的吸收激光的能力,并將所吸收的光能傳遞到工件上,使切口區(qū)迅速加熱到足夠高的溫度;對于鐵系金屬的切割,采用O2作輔助氣體,由于切口區(qū)中發(fā)生鐵氧反應(yīng),提供了大量的熱,使切割過程加速,從而提高了切割能力和質(zhì)量。因而,在激光切割時,輔助氣體是必需的,而且也是非常重要的。使用什么樣的輔助氣體,牽涉到有多少熱量附加到切割區(qū)問題,如分別使用氧和氬作為輔助氣體切割金屬時。
對于一般激光切割中應(yīng)用較廣的ZnSe平凸聚焦透鏡,其光斑直徑d與焦距?、發(fā)散角θ及未聚焦的激光束直徑D之間的關(guān)系可按下式進行計算:激光束聚焦?fàn)顩r及發(fā)散角與光斑直徑的關(guān)系如圖14所示,由圖可知,激光束本身的發(fā)散角較小,光斑的直徑也會變小,就能獲得好的切割效果。減小透鏡焦距?有利于縮小光斑直徑,但?減小,較深縮短,對于切割較厚板材,就不利于獲得上部和下部等寬的切口,影響割縫質(zhì)量;同時,?減小,透鏡與工件的間距也縮小,切割時熔渣會飛濺黏附在透鏡表面,影響切割的正常進行和透鏡的實驗壽命。透鏡焦長小,光束聚焦后功率密度高,但焦深受到限制。它適用于薄件高速切割,只需注意恒定控制透鏡和工件間距。長焦透鏡的聚焦光斑功率密較低,但其焦深大,可用來切割厚斷面材料。透鏡焦長、焦深與光斑大小的關(guān)系如圖15所示。從圖可見:焦長短,聚焦光斑??;焦長長,聚焦光斑也大,焦深變化也如此。當(dāng)透鏡焦長增加,使聚焦光斑尺寸增加1倍,即從Y到2Y時,焦深可隨之增加到4倍,即從X到4X。對于實際切割應(yīng)用來說,比較好的光斑尺寸還要根據(jù)被切割材料的厚度來考慮。如用同一輸出功率激光束切割鋼板,隨著板厚增加,為了獲得比較好切割質(zhì)量,光斑尺寸也應(yīng)適當(dāng)增大。。 烏魯木齊激光切割技術(shù)哪家好。
刺激紅寶石就能產(chǎn)生深玫瑰色的激光束,它應(yīng)用于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,比如用于皮膚病的和外科手術(shù)。公認(rèn)貴重的氣體之一的氬氣能夠產(chǎn)生藍綠色的激光束,它有諸多用途,如激光印刷術(shù),在顯微眼科手術(shù)中也是不可缺少的。半導(dǎo)體產(chǎn)生的激光能發(fā)出紅外光,因此我們的眼睛看不見,但它的能量恰好能"解讀"激光唱片,并能用于光纖通訊。激光分離技術(shù)激光分離技術(shù)主要指激光切割技術(shù)和激光打孔技術(shù)。激光分離技術(shù)是將能量聚焦到微小的空間,可獲得105~1015W/cm2極高的輻照功率密度,利用這一高密度的能量進行非接觸、高速度、高精度的加工方法。在如此高的光功率密度照射下,幾乎可以對任何材料實現(xiàn)激光切割和打孔。激光切割技術(shù)是一種擺脫傳統(tǒng)的機械切割、熱處理切割之類的全新切割法,具有更高的切割精度、更低的粗糙度、更靈活的切割方法和更高的生產(chǎn)效率等特點。激光打孔方法作為在固體材料上加工孔方法之一,已成為一項擁有特定應(yīng)用的加工技術(shù),主要運用在航空、航天與微電子行業(yè)中。(三)顏色極純光的顏色由光的波長(或頻率)決定。一定的波長對應(yīng)一定的顏色。太陽光的波長分布范圍約在,對應(yīng)的顏色從紅色到紫色共7種顏色,所以太陽光談不上單色性。發(fā)射單種顏色光的光源稱為單色光源。新疆昌吉激光切割多少錢??死斠啦査す饪死斠?/p>
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鋼板底面還會產(chǎn)生掛渣,從而使切割質(zhì)量下降。因此單位時間切縫金屬燃燒放出的熱量Qoxid可由下式得到:Qoxid=μMFeO△Q/mt(6)式中△Q──Fe的燃燒熱;MFeO──FeO的摩爾質(zhì)量;μ──熔渣中的燃燒過的鐵占的比例,一般為40%~60%;mt──單位時間燃燒的切縫金屬質(zhì)量,mt=ρmbhδυ;ρm──切縫金屬的密度;bh──切縫寬率;δ──被加工鋼板的板厚;υ──激光光束的移動速度。單位時間內(nèi)的焓變:Ht=mt(c△T+hm)(7)式中Ht──單位時間內(nèi)的焓變;mt──單位時間燃燒的切縫金屬質(zhì)量;c──比熱容;△T──溫升,△T=Tm-To;Tm──為工件的熔點溫度;To──為環(huán)境溫度;hm──熔化相變的比焓??梢婌首冇蓛刹糠纸M成:①切縫金屬加熱到熔點的熱量;②將之熔化的熱量。mt是切割速度及切縫寬度的函數(shù),故Qoxid也是切割速度及切縫寬度的函數(shù)。由前面的討論可知,Ht亦為速度的函數(shù),故通過求解熱平衡方程,可獲得切割速度的值。由式(1)可得Qcond=Plas+Qoxid-Ht,Qcond即為溫度場的熱源。激光切割過程溫度場的數(shù)學(xué)模型為了建立數(shù)學(xué)模型,將鋼板的激光切割過程分為兩個階段:激光打孔和激光切割。加工開始時,激光以集中固定點熱源的方式照射在鋼板的起割點處。 克州昌吉激光克州
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