怎样减轻Laser切割热变形?
切割原理:
1.激光熔融切割
在激光熔融切割中
,
工件的局部被加热
,
材料熔化
,
液态的材料被气体吹走
,
形成切缝
.,
由于材料的迁移
,
仅在液态下进行
,
称之为熔融切割
.
与激光束同轴
,
供给高纯度的不活泼辅助气体
,
辅助气体仅将熔融金属吹出切缝
,
不与金属反应
激光熔融切割的速度比激光气化切割的速度快
.
这是因为气化切割相对熔化切割
,
需要更多的能量
.
激光束仅在切割区被材料吸收
.
最大的切割速度随激光功率的增加而加快
,
而随材料厚度和熔点的增加几乎呈线性降低
..
限制速度增加的因素是
,
在激光功率的一定情况下
,
切缝处的气体压力和材料的导热率
.
对于钢铁材料和钛合金材料
,
熔融切割可以得到无氧化的切缝
.
对于钢铁
,
仅产生熔化
,
没有气体的功率密度范是
:104-105w/cm2
2.激光氧化切割
与激光熔融切割不同
,
激光氧化切割使用活泼的氧气作为辅助气体
.
由于气与已经炽热了的金属发生化学反应
,
切割结构钢时
,
切割度要比熔融切割的快
.
另一方面
,
与熔融切割相比
,
其切缝的质量较差
.
事实上
,
氧化切割的切缝宽
,
粗
8 d2 A0 M2 ^2 @* Y3 w
糙度高
,
热影响区大切缝边缘的质量差
.
在加工精细的工件和尖锐的角时
,
火焰切割可能是危险
(
如
,
角可能被烧损
).
使用脉冲切割模式可以限制热的效应
.
激光功率决定切割速度
.
激光功率确定后
,
限制因素就是氧气量和导热率
.
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