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1.狭缝过窄,导致热量损失增加。切割速度的降低增加了切割区域的热量损失。热量损失的主要形式是热传导。厚度越大,导热损失越大,切割速度越低。切口底部的材料去除变得不一致,虽然激光穿透了厚板,大量的熔渣粘附在底部。
2.光纤激光光斑直径小,焦深有限。用光纤切割机切割金属板时,虽然能在切割深度保持较高的激光功率密度,但由于光束直径较小,狭缝较细,不利于切割熔渣。这对光纤激光的模式、光束发散、准直、、射程提出了更高的要求,也给光纤激光切割金属板的工艺质量带来了很大的难度。
3.辅助气体质量和压力的作用和影响。通过测量不同狭缝位置辅助气体的质量和压力,发现狭缝越窄,辅助气体的效果越差,切割质量越难保持。因此,确保合适的狭缝宽度、辅助气体质量和气压控制对于切割质量非常重要。
4.几何形状的不同使得拐点的切割质量下降。激光切割厚板时,熔化前沿倾角变得突出,会导致材料的激光吸收系数降低,这时可以通过提高切割功率、降低切割速度来保证切割质量。
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激光切割机焦点位置对金属切割有什么影响?
在影响激光切割机加工质量及加工能力的各项因素中,影响大的就是焦点位置,其与加工的具体关系如下。
相对于加工材料的表面而言,激光束被聚焦后,焦点所在位置称为焦点位置。焦点位置对切缝的宽度、坡度、切割面的粗糙度、熔渣的黏着状态、切割速度等的加工参数都会产生影响。
这是因为焦点位置的变化会引起照射在加工材料表面的光束直径和射入加工材料的入射角的变化,其结果是影响切缝的形成状态及切缝内光束的多重反射状态。这些切割现象又会对切缝内的辅助气体、熔融金属的流动状态产生影响。
激光切割机焦点位置与切缝宽度的关系
为激光切割机焦点位置与加工材料表面的切缝宽度W的关系。
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气体与激光光束同轴喷处,保护透镜免受污染并吹走切割区底部溶渣,对非金属和部分金属材料,使用压缩空气或惰性气体,溶化和蒸发材料,同时切割区过度燃烧。
气体气压
激光切割时,气体和聚焦的激光束是通过喷嘴射到被切材料处。从而形成一个气流束。对气流的基本要求是进入切口的气流量要大,速度要高,以便的氧化使切口材料进行放热反应,同时又有的动量将熔融材料吹出。
大多数金属激光切割则使用活性气体(氧气),形成与灼热金属发生氧化放热反应,这部分附加热量可切割速度1/3到1/2。
当高速切割薄板材时,需要较高的气体压力切口背面沾渣,当材料厚度或切割速度较慢时,气体压力可以适当的。
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