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普通碳钢镇静钢板。用平稳的钢坯热轧,其优点是良好的机械性能、焊接性、耐腐蚀性和塑性,但表面质量差,成本较高。普通碳钢镇静钢板加工产品主要用于零件、焊接零件和耐低温冲击的高强度结构零件的制造。

低合金结构钢板。主要用于机械制造和金属结构成,具有高强度和的特点,可节约原材料,主要用于机械制造和金属结构件。

焊接结构用耐候钢板。在钢中添加少量的合金元素,如铬、镍、钼、铌、钛、锆、钒等,在基体表面形成一层保护层,从而提高钢的耐候性和焊接性能。

板条和扁豆形波纹钢板。钢板表面有菱形或菜豆形突棱,由于它是普通的碳素结构钢轧制而成,具有防滑效果,常用于地板、现场自动扶梯、工作架台阶、船舶甲板、汽车地板。

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气化切割

气化切割将材料蒸发,尽可能减小了对周围材料的热效应影响。采用连续 CO2 激光加工蒸发低热量、高吸收的材料就可以达到上述效果,例如薄的塑料薄膜以及木材、纸、泡沫等不熔化的材料。

超短脉冲激光使这项技术可以应用于其他材料。金属中的自由电子吸收激光并剧烈升温。激光脉冲不与熔融的粒子和等离子体反应,材料直接升华,没有时间将能量以热量的形式传给周围材料。皮秒脉冲烧蚀材料时没有明显的热效应,没有熔化和毛刺形成。图3 气化切割:激光使材料蒸发,燃烧。蒸气的压强使熔渣从切口排出

参数:调整加工过程

许多参数影响激光切割过程,其中一些取决于激光器和机床的技术性能,而另一些是变化的。

偏振度

偏振度表明多少百分比的激光被转换。典型的偏振度一般在 90% 左右。这对于高质量的切割已经足够了。

焦点直径

焦点直径影响切口宽度,可以通过改变聚焦镜的焦距改变焦点直径。更小的焦点直径意味着更窄的切口。

焦点位置

焦点位置决定了工件表面上的光束直径和功率密度以及切口的形状。

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材料表面反射率

对CO2激光器发射出的10.6mm远红外光束来说,非金属材料对它吸收较好,即具有高的吸收率,面金属材料则对10.6mm光束吸收较差,特别是具有高反射率的金、银、铜和铝金属等,对这类材料一般不适宜用CO2激光束,特别是连续波光束来切割。对铝、铜金属而言,要形成足够的起始功率一般需要3kW以上,以获得穿透效果所需要的初始小孔。

黑色金属钢铁类材料及镍、钛等对10.6mm的CO2光束有一定吸收率,特别是当材料表面加热到一定温度或氧化膜以后,其吸收率还会大幅度提高,从而获得较好的切割效果。

对不透明材料,吸收率=(1-反射率),与材料表面状态、温度及波长有关。

材料对光束的吸收率大小在加热起始阶段具有重要作用,但一旦工件内部小孔形成,小孔的黑体效应使材料对光束的吸收率接近。

材料的表面状态直接影响对光束的吸收,尤其是表面粗糙度和表面氧化层会造成表面吸收率的明显变化。在激光切割实践中,有时可利用材料表面状态对光束吸收率的影响来改善材料的切割性能。

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