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不同辅助气体的特点、用途和适用范围如下:
(1)o2主要用于激光切割机切割碳钢。o2反应热不仅可以---提高切割效率,而且产生的氧化膜还可以提高反射材料的光束光谱吸收因素。切口端面为黑色或深黄色。主要适用于压延钢、焊接结构、碳钢、高张力版、工具板、不锈钢、电镀钢板、铜、铜合金等。
(2)有些金属在切割时使用o2,会在切割面上形成氧化膜,太原激光切割公司,而n2可以避免氧化膜的出现,进行无氧化切割。无氧化切割---有直接熔接、涂抹、耐腐蚀性强的特点。切口端面呈白色。主要适用板材有不锈钢、电镀钢板、黄铜、铝和铝合金。
(3)与其他气体相比,空气非常便宜,因为空气可以直接由空气压缩机提供。虽然空气中含有约20%的o2,但切割效率远低于o2,切割能力与n2相似。切割表面会出现微量氧化膜,但可作为防止涂层脱落的措施。
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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,太原激光切割,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,太原激光切割费用,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,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,太原激光切割价格,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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太原激光切割和电子束焊接设备---投资大,增加功率,提高熔深和焊接工艺稳定性,降低焊接成本,可以被行业接受。大型焊接设备建成后,高能束焊接的成本可以进一步降低,有利于扩大其在和民用行业的应用。
在超细晶粒钢板不锈钢的激光切割过程中,无论屈服强度为400兆帕或800兆帕的钢种,由于晶粒,尺寸小,晶粒在焊接加热过程中容易长大,导致热影响区脆化和软化。为了解决这个问题,可以采用激光焊接和等离子弧焊接。
给出了屈服强度为400兆帕的超细晶粒钢激光焊接、等离子弧焊接和混合气体保护焊热影响区晶粒生长趋势的对比结果。
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