评价切割质量的主要指标激光切割缺陷:过烧由于激光功率过大或切割速度过慢,使工件的熔化范嗣大于高压气流所能吹除的范围, 熔融金属未能被气流完全吹除产生过烧。挂渣辅助气体气流未能将切割过程中产生的熔化或汽化的材料彻底吹除,而在切割面的下缘附着熔渣的现象称为挂渣。激光切割有效的采用其激光集合后光斑的直径比较小,其产品的加工精密,可以有效的对加工资料的热影响区小,在使用时其工件基本上是不变形的,激光束在使用时可以通过其透明物对其隔层或密封容器内工件加工。
可量化切割质量指标:切割面粗糙度是反映切割质量的一个重要指标,用尺:表示。切口宽度主要取决于光束模式和聚焦光斑的直径,切割参数也有一定影响。 切口锥度当切割参数选择不当,或辅助气体压力不足时,切口容易呈上宽下窄的锥度。但对薄板切割来说,这不是一个很难解决的问题。脉冲穿孔:(Pulsedrilling)采用高峰值功率的脉冲激光使少量材料熔化或汽化,常用空气或氮气作为辅助气体,以减少因放热氧化使孔扩展,气体压力较切割时的氧气压力小。
结构钢
该材料用氧气切割时会得到较好的结果。当用氧气作为加工气体时,切割边缘会轻微氧化。对于厚度达4mm的板材,可以用氮气作为加工气体进行高压切割。这种情况下,切割边缘不会被氧化。厚度在10mm以上的板材,对激光器使用特殊极板并且在加工中给工件表面涂油可以得到较好的效果。在现代工业中,我们可以发现很多地方都需要运用到临沂激光切割,设备占整个激光加工设备中的比例达70%以上。
不锈钢
在可以接受切割端面氧化的情况下可使用氧气;使用氮气以得到无氧化刺的边缘,就不需要再作处理了。在板材表面涂层油膜会得到更好的穿孔效果,而不降低加工质量。
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激光切割的主要参数包括相对密度、光波长、入射角、偏振、直接时间、空间和时间相干性,而原材料的主要参数包括消化率、导热率、恒定压力比热监测、相对密度、蒸发热等。激光与原材料之间的相互作用涉及复杂的边缘学科,并规定了许多物理分支的***知识。激光切割与***的关键相互作用及其应用与激光发生器和原材料的生产和加工密切相关。低光本质上是无线电波,它与静电场和电磁场矢量材料有关。因此除光束的质量及其控制直接影响切割质量外,喷嘴的设计及气流的控制(如喷嘴压力、工件在气流中的位置等)也是十分重要的因素。
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目前,船舶行业船体板材零件下料方式主要采用火焰切割、等离子切割、剪切加工以及激光切割。其他切割方式相对于激光切割有诸多不足。在船舶制造领域,激光切割避免了等离子对肋板下料时,为了保证装配间隙,而在肋板上设置修割余量,并通过人工进行修割,造成修割质量参差不齐的情况的发生。从而减少装配的工作量、装配周期、材料与人工成本浪费。另一方面把熔融的氧化物和熔化物从反应区吹出,在金属中形成切口。
通过激光切割的船用钢板,割缝质量好,切口面垂直性好,无挂渣,氧化层薄,表面光滑,无需二次加工,可直接焊接,且热变形小,曲线切割精度高,减少配合工时,实现无障碍切割高强船板。
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