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文档简介
工程材料的激光切割工艺高能激光-民族之光,本文档由高能激光编辑发布,详情请见1、金属材料的激光切割。 固然几乎所有的金属材料在室温对红外波能量有很高的反射率,但发射处于远红外波段10.6um光束的co2激光器仍是成功的应用于很多金属的激光切割实践。金属对10.6um激光束的起始吸收率只有0.5%10%,但是,当具有功率密度超过106w/cm2的聚焦激光束照射到金属表面时,却能在微秒级的时间内很快使表面开始熔化。处于熔融态的大多数金属的吸收率急剧上升,一般可进步60%80%。 (1)碳钢。 现代激光切割系统可以切割碳钢板的最大厚度可达20mm,利用氧化熔化切割机制切割碳钢的切缝可控制在满足的宽度范围,对薄板其切缝可窄至0.1mm左右。 (2)不锈钢。 激光切割对利用不锈钢薄板作为主构件的制造业来说是个有效的加工工具。在严格控制激光切割过程中的热输入措施下,可以限制切边热影响区变得很小,从而很有效的保持此类材料的良好耐侵蚀性。 (3)合金钢。 大多数合金结构钢和合金工具钢都能用激光切割方法获得良好的切边质量。即使是一些高强度材料,只要工艺参数控制得当,可获得平直、无粘渣切边。不外,对于含钨的高速工具钢和热模钢,激光切割时会有熔蚀和粘渣现象发生。 (4)铝及合金。 铝切割属于熔化切割机制,所用辅助气体主要用于从切割区吹走熔融产物,通常可获得较好的切面质量。对某些铝合金来说,要留意预防切缝表面晶间微裂痕产生。 (5)铜及合金。 纯铜(紫铜)因为太高的反射率,基本上不能用co2激光束切割。黄铜(铜合金)使用较高激光功率,辅助气体采用空气或氧,可以对较薄的板材进行管材激光切割机。 (6)钛及合金。 纯钛能很好耦合聚焦激光束转化的热能,辅助气体采用氧时化学反应激烈,切割速度较快,但易在切边天生氧化层,不小心还会引起过烧。为稳妥起见,采用空气作为辅助气体比较好,以确保切割质量。 飞机制造业常用的钛合金激光切割质量较好,固然切缝底部会有少许粘渣,但很轻易清除。 (7)镍合金。 镍基合金也称超级合金,品种良多。其中大多数都可实施氧化熔化切割。 2、非金属材料的激光切割。 10.6um波长的 co2激光束很轻易被非金属材料吸收,导热性不好和低的蒸发温度又使吸收的光束几乎整个输入材料内部,并在光斑照射处瞬间汽化,形成起始孔洞,进入切割过程的良性轮回。 (1)有机材料。 可用激光切割的有机材料包括:塑料(聚合物)、橡胶、木材、纸制品、皮革等。 (2)无机材料。 可用激光切割的无机材料包括:石英、玻璃、陶瓷、石头等。 (3)复合材料。 新型轻质加强纤维聚合体复合材料很难是常规方法进行加工。利用激光无接触加工的特点可以对固化前的层迭薄片高速进行切割修剪、定尺,在激光束的加热下,薄片边沿被融合,避免了纤维屑天生。 对完全固化后的厚工件,尤其是硼纤维和碳纤维合成材料,激光切割要留意防止切边可能会有碳化、分层和热损伤发生。正如塑料切割一样,合成材料切割过程中需要及时排除废气。还有一种类
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