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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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切割速度
切割速度一般是在速度的上下限内选择较低的值,速度过大、过小都会影响切割质量导致挂渣至是切不透。
切割速度过低时,激光能量密度过大,热影响区变大,会导致挂渣增多,切缝宽且粗糙。切割速度过高时激光能量密度小,有可能切不透。
切口垂直度和挂渣对速度参数,其次是切口宽度和表面粗糙度。
可切割速度操作包括:
●功率
●改变光束模式
●减小聚焦光大小(如采用短焦距透)

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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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