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來源: 發(fā)布時間:2021-10-08

    對于一般激光切割中應用較廣的ZnSe平凸聚焦透鏡,其光斑直徑d與焦距?、發(fā)散角θ及未聚焦的激光束直徑D之間的關(guān)系可按下式進行計算:激光束聚焦狀況及發(fā)散角與光斑直徑的關(guān)系如圖14所示,由圖可知,激光束本身的發(fā)散角較小,光斑的直徑也會變小,就能獲得好的切割效果。減小透鏡焦距?有利于縮小光斑直徑,但?減小,較深縮短,對于切割較厚板材,就不利于獲得上部和下部等寬的切口,影響割縫質(zhì)量;同時,?減小,透鏡與工件的間距也縮小,切割時熔渣會飛濺黏附在透鏡表面,影響切割的正常進行和透鏡的實驗壽命。透鏡焦長小,光束聚焦后功率密度高,但焦深受到限制。它適用于薄件高速切割,只需注意恒定控制透鏡和工件間距。長焦透鏡的聚焦光斑功率密較低,但其焦深大,可用來切割厚斷面材料。透鏡焦長、焦深與光斑大小的關(guān)系如圖15所示。從圖可見:焦長短,聚焦光斑小;焦長長,聚焦光斑也大,焦深變化也如此。當透鏡焦長增加,使聚焦光斑尺寸增加1倍,即從Y到2Y時,焦深可隨之增加到4倍,即從X到4X。對于實際切割應用來說,比較好的光斑尺寸還要根據(jù)被切割材料的厚度來考慮。如用同一輸出功率激光束切割鋼板,隨著板厚增加,為了獲得比較好切割質(zhì)量,光斑尺寸也應適當增大。。 新疆烏魯木齊市激光切割廠家。陜西吐魯番激光阿克蘇

    增大表面粗糙度和利用涂層材料也都可以提高吸收率。而單位時間切縫金屬燃燒放出的能量由Fe-O燃燒反應決定,因此必須分析此過程中所發(fā)生的物理化學變化。在Fe-O燃燒過程中,鐵與氧氣的反應有三種方式:2Fe+O2→2FeO+267kJ(3)3Fe+2O2→Fe3O+(4)4Fe+3O2→2Fe2O3+(5)這些反應都是放熱反應,根據(jù)上述反應式計算可得到單位質(zhì)量Fe生成氧化物時所放出的熱量。在氧氣助熔化激光切割過程中究竟會發(fā)生哪種氧化反應,可以通過熔渣成分的分析來確定。應在緊靠工件的底面收集熔渣,否則熔渣中的熔融Fe可能會在空氣中被不斷地氧化成FeO,而影響對熔渣成分的分析。從圖5可以看出燃燒反應主要以式(3)為主,在切割速度低于,由于割縫部位氧氣供應充足,燃燒反應占了主要成分,幾乎所有的Fe都參與了燃燒反應生成FeO,還有一小部分生成了Fe3O4。隨著切割速度的加快熔渣中Fe的成分在不斷增加。這說明,在切割速度較高時,利用激光束能量熔化工件的比重增加,而Fe-O燃燒反應的比重降低。當?shù)退偾懈顣r,F(xiàn)eO占多數(shù),此時以Fe-O的燃燒熱為主;由于切割速度跟不上燃燒反應的速度,過剩的反應熱就使切口發(fā)生過度熔化,形成較寬的、不整齊的切口,切口的表面粗糙度大、熱影響區(qū)也將擴大。 博爾塔拉阿克蘇激光烏魯木齊新疆烏市激光切割公司。

    美國福特和通用汽車公司以及日本的豐田、日產(chǎn)等汽車公司,在汽車生產(chǎn)線上普遍采用激光切割技術(shù)。它不必采用各種規(guī)格的金屬模具,除了快速方便地切割各種不同形狀的坯料外,還用來大量切割加工因規(guī)格不同,需要更改的零件安裝孔位置,如汽車標志燈、車架、車身兩側(cè)裝飾線等。通用汽車公司生產(chǎn)的卡車,僅車門就有直徑為~。公司采用Rofin-Sinar的500W激光器通過光纖連接到裝在機械手上的焊頭,用以切割這些孔,1min就完成一扇門開孔的加工。孔邊緣光滑,背面平整。;12mm孔的公差為+。該公司生產(chǎn)的卡車和客車由89種2孔徑和孔位配置不同的地盤,經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計,現(xiàn)在只需要沖壓5種不同的底盤,由激光切割出配置不同的孔,簡化了工藝,提***率,降低了成本。相對而言,日本在激光加工工藝方面的研究更是走在世界的前列,已經(jīng)在車門制造過程中將鋼板切割,焊接和壓模成形一體化,并且取得了很大的進展。三維激光切割技術(shù),由于其本身具有加工靈活和保證質(zhì)量的特性,在20世紀80年代就開始在汽車車身制造中應用。切割時只需用平直的支撐塊來支撐工件,因此,夾具的制作不僅成本低而且快速。由于與CVD/CAM技術(shù)相結(jié)合,切割過程易于控制,可實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)和并行加工。

    但在國際科技帶領(lǐng)下已經(jīng)完成了飛躍的發(fā)展,并且比同等質(zhì)量有一個高階段的突出。以激光切割機來講,市場的需求高達千萬,為廣闊的市場添加了新的生機。自從60年代臺激光設(shè)備的誕生和應用開始,我國就有多位專家在激光行業(yè)付出了努力,并達到了國際一個微小的差值。在激光行業(yè)的發(fā)展同時,激光成套工業(yè)設(shè)備也進入了生產(chǎn)的市場,擺脫了長期依靠國外的局面,解決了國內(nèi)激光行業(yè)的尷尬局面。國內(nèi)經(jīng)濟的飛速發(fā)展,成為激光市場的高產(chǎn)業(yè)支柱,并且可以達到每年20%以上的增長速,成為全球激光市場的一個新起點,根據(jù)專家預測,國內(nèi)的激光市場仍處于高速的增長階段,在未來可以在進行翻倍的增加,來大的擴充激光切割設(shè)備的市場,,將國內(nèi)激光設(shè)備擺脫受困的狀態(tài),成為國際上的頂梁柱。目前國內(nèi)的激光產(chǎn)業(yè)主要在深圳、武漢兩地聚集,其中深圳是國內(nèi)的重要銷售市場,并且以多年的發(fā)展經(jīng)驗,領(lǐng)先了其他區(qū)域。激光切割購置激光切割單位一類是大中型制造企業(yè),這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品中有大量板材需要下料、切料,并且具有較強的經(jīng)濟和技術(shù)實力激光切割加工站另一類單位是加工站(國外稱JobShop),加工站是專門對外承接激光加工業(yè)務的,自身無主導產(chǎn)品。喀什哪里有大型激光切割加工廠。

    以上是根據(jù)最簡單的情況,利用數(shù)學分析法求解出不同情況下瞬時集中點熱源、線熱源和面熱源作用后,經(jīng)t時間后某點的溫度計算公式。這些公式能夠定性地反映傳熱的實際情況。但是,由于這些計算公式的原始假設(shè)條件的局限性,故不能完全定量地確定溫度,只能作為定性估算。根據(jù)前面的分析,在激光切割加工的***階段打孔過程中,激光以及Fe-O燃燒熱作為熱源應屬于點狀連續(xù)固定熱源。此時可以認為熱源在t時間內(nèi)是無數(shù)個瞬時熱源作用的總和,其作用結(jié)果應等于各個瞬時熱源獨立作用時使計算點溫度變化的累積。則在瞬時熱能為dQ(dQ=qdt′)的熱源連續(xù)作用△t時間(△t=t-t′),距熱源為R的某點將產(chǎn)生dT的溫度變化。再把無數(shù)個瞬時熱源的作用積分,即可求出連續(xù)固定熱源作用△t時間后該點的溫度。對上式積分運算后,可得:根據(jù)前面的分析,在激光切割的第二階段切割過程中,激光以及Fe-O燃燒熱作為熱源應屬于線狀連續(xù)快速移動熱源。當激光以一定功率照射鋼板時,開始一段時間內(nèi),溫度場中的各點隨時間的變換而變化,屬于不穩(wěn)定溫度場;在鋼板厚方向基本燒穿后,溫度場就逐漸達到了飽和狀態(tài),形成了暫時穩(wěn)定溫度場,又可稱為準穩(wěn)定溫度場。 克拉瑪依博爾塔拉激光博爾塔拉 。甘肅烏魯木齊激光哈密

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    傳統(tǒng)上以電矢量的方向作為光束偏振方向。偏振方向的重要性對某些材料(如大多數(shù)金屬和陶瓷等)在激光束的吸收程度上體現(xiàn)出來。1981年,丹麥工業(yè)大學材料加工研究所的學者用500WCO2激光器切割的的鋼板時,發(fā)現(xiàn)在一個方向上的切割速度為其垂直方向切割速度的2倍。特別是在用數(shù)控高速切割時,切割速度方向性的變化十分明顯。由于偏振的結(jié)果,使得切縫的下部分的割面產(chǎn)生偏斜,如圖19所示。圖20為光束偏振位向與切割質(zhì)量的關(guān)系示意,切割工件運行方向與光束偏振方向平行,便會產(chǎn)生狹窄、平直切邊。當工件運行與光束偏振面成一角度時,能量吸收減少,比較好切速降低,切縫變寬,切邊漸粗糙并且不平直,有一斜度。一旦工件運行方向與偏振位向完全垂直,切邊不再成斜坡,切速更慢,切割質(zhì)量顯得粗糙。對復雜構(gòu)件來說,很難保持光偏振方向與工件運行方向平行,一般是通過控制光束成圓偏振方式來獲得均勻一致的高質(zhì)量切縫。在聚焦前,諧振腔射出的線偏振光束先經(jīng)特殊附加的鏡片──圓偏振鏡。然后轉(zhuǎn)換成圓偏振光束,從而消除線偏振光束對切割質(zhì)量不良的方向效應。在允許的比較高切割速度下,圓偏振光束切割的切面質(zhì)量仍能在各個方向保持一致。 陜西吐魯番激光阿克蘇

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