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激光發(fā)生器割開的成本費用較高,由于激光發(fā)生器割開機械設備的價格約為100英鎊,因而成本費用較高。激光發(fā)生器割開精度很高,能夠標準消費者挑選。激光發(fā)生器割開厚薄,在加氧的狀況下,能夠割開20毫米厚的合金鋼。
在進行鋼板切割時,能夠依據(jù)剖析厚鋼板割開標準,不一樣鋼板切割性的優(yōu)勢和缺點,清楚運用哪些鋼板切割性比較適合。在鋼板切割生產加工方面有著五光十色的工作經歷,健全的性,能夠依據(jù)消費者的標準,對鋼板切割。
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激光加工主要方式
(1)激光熔化切割
激光熔化切割是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氣體(N2、Air等)依靠氣體的強大壓力使液態(tài)金屬排除,形成割縫。
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。
(2)激光氧氣切割
激光氧化切割原理類似于氧切割,它是用激光作為預熱熱源,用氧氣等活性氣體作為切割氣體。噴出的氣體一方面與金屬作用,發(fā)生氧化反應,放出大量的氧化熱;另一方面把熔融的氧化物與熔化物從反應區(qū)吹出,在金屬中形成切口。
激光氧氣切割主要用于碳鋼等易氧化的金屬材料。也可用于不銹鋼等材料的加工,但斷面發(fā)黑且粗糙,其成本低于惰性氣體切割。
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材料表面反射率
對CO2激光器發(fā)射出的10.6mm遠紅外光束來說,非金屬材料對它吸收較好,即具有高的吸收率,面金屬材料則對10.6mm光束吸收較差,特別是具有高反射率的金、銀、銅和鋁金屬等,對這類材料一般不適宜用CO2激光束,特別是連續(xù)波光束來切割。對鋁、銅金屬而言,要形成足夠的起始功率一般需要3kW以上,以獲得穿透效果所需要的初始小孔。
黑色金屬鋼鐵類材料及鎳、鈦等對10.6mm的CO2光束有一定吸收率,特別是當材料表面加熱到一定溫度或氧化膜以后,其吸收率還會大幅度提高,從而獲得較好的切割效果。
對不透明材料,吸收率=(1-反射率),與材料表面狀態(tài)、溫度及波長有關。
材料對光束的吸收率大小在加熱起始階段具有重要作用,但一旦工件內部小孔形成,小孔的黑體效應使材料對光束的吸收率接近100%。
材料的表面狀態(tài)直接影響對光束的吸收,尤其是表面粗糙度和表面氧化層會造成表面吸收率的明顯變化。在激光切割實踐中,有時可利用材料表面狀態(tài)對光束吸收率的影響來改善材料的切割性能。
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