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激光发生器割开的成本费用较高,由于激光发生器割开机械设备的价格约为100英镑,因而成本费用较高。激光发生器割开精度很高,能够标准消费者挑选。激光发生器割开厚薄,在加氧的状况下,能够割开20毫米厚的合金钢。
在进行钢板切割时,能够依据剖析厚钢板割开标准,不一样钢板切割性的优势和缺点,清楚运用哪些钢板切割性比较适合。在钢板切割生产加工方面有着五光十色的工作经历,健全的性,能够依据消费者的标准,对钢板切割。
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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热使金属材料熔化,然后通过与光束同轴的喷嘴喷吹非氧化气体(N2、Air等)依靠气体的强大压力使液态金属排除,形成割缝。
激光熔化切割主要用于一些不易氧化的材料或活性金属的切割,如不锈钢、钛、铝及其合金等。
(2)激光氧气切割
激光氧化切割原理类似于氧切割,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。喷出的气体一方面与金属作用,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与熔化物从反应区吹出,在金属中形成切口。
激光氧气切割主要用于碳钢等易氧化的金属材料。也可用于不锈钢等材料的加工,但断面发黑且粗糙,其成本低于惰性气体切割。
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材料表面反射率
对CO2激光器发射出的10.6mm远红外光束来说,非金属材料对它吸收较好,即具有高的吸收率,面金属材料则对10.6mm光束吸收较差,特别是具有高反射率的金、银、铜和铝金属等,对这类材料一般不适宜用CO2激光束,特别是连续波光束来切割。对铝、铜金属而言,要形成足够的起始功率一般需要3kW以上,以获得穿透效果所需要的初始小孔。
黑色金属钢铁类材料及镍、钛等对10.6mm的CO2光束有一定吸收率,特别是当材料表面加热到一定温度或氧化膜以后,其吸收率还会大幅度提高,从而获得较好的切割效果。
对不透明材料,吸收率=(1-反射率),与材料表面状态、温度及波长有关。
材料对光束的吸收率大小在加热起始阶段具有重要作用,但一旦工件内部小孔形成,小孔的黑体效应使材料对光束的吸收率接近100%。
材料的表面状态直接影响对光束的吸收,尤其是表面粗糙度和表面氧化层会造成表面吸收率的明显变化。在激光切割实践中,有时可利用材料表面状态对光束吸收率的影响来改善材料的切割性能。
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