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稀有气体通常用于熔化和切割。如果用氧气或其他活性气体代替,材料在激光束的照射下被点燃,另一个热原与氧气发生---的化学反应,称为氧化熔化切割。具体描述如下:
(1)在激光束的照射下,材料表面迅速加热到燃点温度,随着与氧气的激烈燃烧反应,释放出大量的热量。在这种热量的影响下,材料中产生了一个充满蒸汽的小孔,周围是熔化金属壁。
(2)燃烧物质转移到炉渣中控制氧气和金属的燃烧速度,氧气扩散到点火的速度也对燃烧速度有很大的影响。氧气流量越大,燃烧化学反应和去除炉渣的速度就越快。当然,氧气流量并不是越高越好,因为流量过快会导致切割出口反应产物,钢材激光切割加工,即金属氧化物的快速冷却,这也不利于切割。
(3)显然,氧化熔化切割过程中有两个热原,即激光照射能和氢与金属化学反应产生的热能。据估计,氧化反应释放的热量应占切割所需能量的60%左右。显然,与稀有气体相比,氧气可以帮助气体获得更高的切割速度。
(4)在有两个热原的氧化熔化和切割过程中,如果氧的燃烧速度高于激光束的移动速度,则接缝显得粗糙。如果激光束移动速度快于氧的燃烧速度,则接缝狭窄光滑。
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激光切割简单利用高功率密度激光束照射切割材料,使材料迅速加热到蒸发温度,挥发孔,随着光束对材料的移动,孔继续产生总宽度非常窄(如0.1mm上下)切割缝,完成材料切割。
1.激光熔化切割
激光熔化切割时,用激光加热熔化金属材料,然后通过与光束同轴的喷嘴喷射非氧化气体(ar.he.n等),液态金属依靠气体的---压力排出,古交钢材激光切割,产生切口。激光熔化切割不需要完全蒸发金属,钢材激光切割厂家,所需能量只有蒸发切割的1/10。
激光熔化切割主要用于切割一些不易氧化的材料或活性金属,如不锈钢.钛.铝及其合金等。
2.---化切割
利用高能密度激光束加热工件,使温度迅速上升,在很短的时间内达到材料的沸点,材料开始蒸发,产生蒸汽。这些蒸汽的喷射速度非常快,在蒸汽喷射的同时,在材料上产生切口。材料的蒸---一般都很大,所以激光蒸发切割需要很大的功率和功率密度。---化切割主要用于极薄金属材料和非金属材料(如纸张).布.木材.切割塑料和橡胶等。
3.激光氧气切割
激光氧气切割原理与氧切割相似。它以激光为热源,以氧气等活性气体为切割气体。一方面,吹出的气体与切割金属发生氧化反应,释放大量氧化热;另一方面,钢材激光切割报价,熔化的氧化物和熔化物从反应区吹出,在金属中获得切口。
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---化切割过程中,利用高能量、高密度的激光束加热工件,使温度升高,材料在短时间内蒸发成蒸汽。当这些蒸汽喷出时,材料上会形成一个切口,从而达到切割效果。
但是一般材料蒸发的热量很大,所以材料表面温度上升到沸点温度的速度这么快,---避免热传导引起的熔化,所以有些材料蒸发成蒸汽消失,有些材料作为喷射物从缝底被辅助气流吹走。在这种情况下,激光功率需要---。
为了防止材料蒸汽凝结在接缝墙上,材料的厚度不得---超过激光束的直径。因此,该加工只适用于必须避免熔化材料的应用。
---化切割使用的材料一般包括极薄的金属材料和非金属材料。在激光切割厚板的情况下,大切割速度与材料的气化温度相反。
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