激光切割机在切割不锈钢时的常识:
切割不锈钢的时候,有辅助气体为氧气、氮气或者空气的加工方法,根据加工目的选择辅助气体的种类。——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。当然,不同气体其切割面氧化程度就不同,对切割速度也有一定的影响。使用氧气,在边缘氧化不要紧的情况下;使用氮气以得到无氧化没有毛刺的边缘,就不需要再作处理了。在板材表面涂层油膜会得到更好的穿孔效果,而不降低加工质量。
当板件厚度小于3mm的时候,因为有氧化反应效果可以达到高速化。在市场中并不是一件容易的事情,因为在此期间需要付出比别人更多的汗水,所以不管在什么时候,金属激光切割机都不曾说过要退出。但是当板件厚度大于3mm的时候,使用熔融金属流动良好的氮气进行无氧化切割时,则可以提高切割的速度。使用空气情况接近于氮气的加工特性,但在切割面粗糙度和粘渣量方面的效果不如使用氮气的好。氧化后的切割面表面硬度约为原来的2倍,但是范围小。这个特性及在表面粗糙度良好的无氧化切割中,切割面的粗糙研磨不坏容易,而使用氧气的加工面不易研磨
任何一种热切割技术,除少数情况可以从板边缘开始外,一般都必须在板上穿一小孔。早先在激光冲压复合机上是用冲头先冲出一孔,然后再用激光从小孔处开始进行切割。
对于没有冲压装置的激光切割机有两种穿孔的基本方法:
(1)Blastdrilling,材料经连续激光的照射后在中心形成一凹坑,然后由与激光束同轴的氧流很快将熔融材料去除形成一孔。为了使电容式探测无故障工作,让分层涂层得到较优粘合,(避免产生浮泡),分层边必须总是在切割工件的上部。一般孔的大小与板厚有关,穿孔平均直径为板厚的一半,因此对较厚的板穿孔孔径较大,且不圆,不宜在要求较高的零件上使用(如石油筛缝管),只能用于废料上。此外由于穿孔所用的氧气压力与切割时相同,飞溅较大。
(2)脉冲穿孔:(Pulsedrilling)采用高峰值功率的脉冲激光使少量材料熔化或汽化,常用空气或氮气作为辅助气体,以减少因放热氧化使孔扩展,气体压力较切割时的氧气压力小。2、激光的自动化程度高,可以全封闭加工,无污染,噪声小,大大的改善了操作人员的工作环境。每个脉冲激光只产生小的微粒喷射,逐步深入,因此厚板穿孔时间需要几秒钟。一旦穿孔完成,立即将辅助气体换成氧气进行切割。这样穿孔直径较小,其穿孔质量较优。为此所使用的激光器不但应具有较高的输出功率;更重要的时光束的时间和空间特性,因此一般横流CO2激光器不能适应激光切割的要求。此外脉冲穿孔还须要有较可靠的气路控制系统,以实现气体种类、气体压力的切换及穿孔时间的控制。
激光切割的主要工艺
1、汽化切割。2、熔化切割3、氧化熔化切割。4、控制断裂切割。
CO2激光器切割技术正在我国工业生产中得到越来越多的应用,国外正研究开发更高切割速度和更厚钢板的切割技术与装置。关于激光切割的焦点位置:激光束聚光后光斑大小与透镜较长成正比,光束经短焦长透镜聚焦后光斑尺寸很小,焦点处功率密度很高,对材料切割很有利,但它的不利之外是焦深很短,调节余量很小,一般比较适用于高速切割薄材,对于厚工件,由于长焦长透镜有较宽焦深。为了满足工业生产对质量和生产效率越来越高的要求,必须重视解决各种关键技术及执行质量标准,以使这一新技术在我国获得更广泛的应用。
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