




激光光束配上高纯惰性切割气体促使熔化的材料离开割缝,而气体本身不参于切割。激光熔化切割可以得到比气化切割更高的切割速度。气化所需的能量通常高于把材料熔化所需的能量。在激光熔化切割中,激光光束只被部分吸收。zui大切割速度随着激光功率的增加而增加,随着板材厚度的增加和材料熔化温度的增加而几乎反比例地减小。在激光功率一定的情况下,---因数就是割缝处的气压和材料的热传导率。激光熔化切割对于铁制材料和钛金属可以得到无氧化切口。产生熔化但不到气化的激光功率密度,对于钢材料来说,在104w/cm2~105w/cm2之间。

激光切割技术的应用范围
激光束---后形成具有极强能量的很小作用点,把它应用于切割有许多特点。首先,激光光能转换成---的热能保持在极i小的区域内,可提供⑴狭的直边割缝;⑵小的邻近切边的热影响区;
适应性和灵活性
与其它常规加工方法相比,激光切割具有的适应性。首先,加工冲压件,与其他热切割方法相比,同样作为热切割过程,别的方法不能象激光束那样作用于一个极i小的区域,冲压加工,结果导致切口宽、热影响区大和明显的工件变形。激光能切割非金属,而其它热切割方法则不能。

激光切割利用激光束作为热源的热切割,工作原理与激光焊相似。激光切割的温度超过11000℃,---使任何材料气化,因此在激光切割时,冲压加工厂,除熔化外,气化也起着重要的作用。有些材料(例如碳和某些陶瓷)的激光切割过程则纯属气化过程。金属的激光切割多采用大功率---连续激光器。
切割时,喷射惰性气体流,吹除切口熔化金属,冲压模具加工,可使切口光洁平直;喷射氧气流可提高切割速度。激光切割的切口细窄、尺寸jing确、表面光洁,优于任何其他热切割方法。几乎所有的金属材料都可以用激光切割,可切割的厚度从几微米的箔片至50毫米的板材。

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