3)氧气切割
它是用激光作为预热热源,用氧气等活性气体作为切割气体。喷吹出的气体一方面与切割金属作用,发生氧化反应,放出大量的氧化热;另一方面把熔融的氧化物和熔化物从反应区吹出,而切割速度远远大于激光汽化切割和熔化切割。
激光氧气切割主要用于碳钢、钛钢以及热处理钢等易氧化的金属材料。
4)划片与控制断裂
激光划片是利用高能量密度的激光在脆性材料的表面进行扫描,光纤激光切割机厂家,使材料受热蒸发出一条小槽,然后施加一定的压力,脆性材料就会沿小槽处裂开。激光划片用的激光器一般为Q开关激光器和CO2激光器。
控制断裂是利用激光刻槽时所产生的陡峭的温度分布,在脆性材料中产生局部热应力,使材料沿小槽断开。
激光切割机
1、氧化物黏度的影响
在激光切割的所有工艺参数中,辅助气体压力与气体流动特性是影响切割质量的重要因素。在钢质厚板切割时,例如碳钢,使用氧气作为辅助气体,因为铁的氧化物黏度较低,比较容易从切口中去除。
正常情况下,虽然碳钢的激光切割切口侧面含有铁氧化物薄层,激光切割机厂家,大多数情况下,激光切割碳钢切割面质量还是可以接受的。但是由于不锈钢中含有铬,而熔融氧化铬有较高的黏度,容易黏结在切口侧壁,所以同样使用氧气作为辅助气体,不锈钢的加工质量要比碳钢差。如果此时气体压力不高,那很难将这些氧化物去除。
同样的问题在切割铝与钛合金时也会出现,因为熔融的铝、钛氧化物也有较高的黏度,为了获得好的切割质量必须要求辅助气体具有更高压力。实际上,激光切割机生产厂家,Cr、Al、Ti 合金都是难切割材料。
2、熔融状态下熔渣黏度的影响
以惰性气体作为辅助气体的激光切割,从某种程度上能够减轻上面问题的影响,但是惰性气体通常要工作在很高的压力范围 8~25Bar,切口中的熔融金属在气流剪切力作用下才能够被带走。因为气流中没有氧气,切口中不会形成金属氧化物,一般情况下,熔融状态的纯金属比其氧化物的黏度要小得多,能够比较容易被吹走,因此容易形成较小的热影响区以及更光滑和无氧化物杂质的切割表面。
超音速喷嘴的特殊结构能够将辅助气体的压力几乎能全部转化为动力学能,吹除熔渣,实现较为的激光切割面。
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