激光切割机的原理以及结构是怎么样的?激光切割是利用经聚焦的高功率密度的激光束扫描工件表面,在极短时间内将材料局部加热到几千甚至上万摄氏度,使被照射的材料迅速熔化,气化,烧灼或达到燃点,同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质质,实现将工件割开,达到切割材料的目的。你可以直接将激光切割理解为“热切割过程“在实际运用中,激光切割头中安装有一透镜,可以将激光聚焦一个很小的光斑,光斑处功率密度极高,将光斑调整到工件表面,进行切割处理。把电能通过特殊材料激发为光能,并且这些个光是激光。通过光聚集传输再聚焦,在一个很小的点上也就是光斑,就像太阳下的凸透镜聚集的太阳光一样,只是这个光是聚集更多更高能量的光,在这个光斑上聚集极高的能量使得在光斑位置的材料瞬间气化或者熔化,同时一股高压气体把这些气化或熔化的部分吹走。这就是激光切割机的基本工作原理。而实际激光切割机的工作要配合很多附件来完成。激光切割机可以与数控系统结合,实现自动化生产,提高了加工效率。常州智能激光切割机现货直发
熔化切割一般使用惰性气体,如果代之以氧气或其它活性气体,材料在激光束的照射下被点燃,与氧气发生激烈的化学反应而产生另一热源,使材料进一步加热,称为氧化熔化切割。由于此效应,对于相同厚度的结构钢,采用该方法可得到的切割速率比熔化切割要高。另一方面,该方法和熔化切割相比可能切口质量更差。实际上它会生成更宽的割缝、明显的粗糙度、增加的热影响区和更差的边缘质量。激光火焰切割在加工精密模型和尖角时是不好的(有烧掉尖角的危险)。可以使用脉冲模式的激光来限制热影响,激光的功率决定切割速度。在激光功率一定的情况下,限制因数就是氧气的供应和材料的热传导率。常州智能激光切割机现货直发激光切割机在切割过程中产生的热量小,对材料的影响也较小。
为了满足应用的需要,主要发展了以下几项激光技术:①激光测距技术。它是较先得到实际应用的激光技术。20世纪60年代末,激光测距仪开始装备队伍,现已研制生产出多种类型,大都采用钇铝石榴石激光器,测距精度为±5米左右。由于它能迅速准确地测出目标距离,普遍用于侦察测量和武器火控系统。②激光制导技术。激光制导武器精度高、结构比较简单、不易受电磁干扰,在精确制导武器中占有重要地位。70年代初,美国研制的激光制导航空弹在越南战场初次使用。80年代以来,激光制导导弹和激光制导炮弹的生产和装备数量也日渐增多。
激光切割特点概括如下:1、非接触式切割激光切割时割炬与工件无接触,不存在工具的磨损。加工不同形状的零件,不需要更换“刀具”,只需改变激光器的输出参数。激光切割过程噪声低,振动小,无污染。2、切割材料的种类多与氧乙炔切割和等离子切割比较,激光切割材料的种类多,包括金属、非金属、金属基和非金属基复合材料、皮革、木材及纤维等。但是对于不同的材料,由于自身的热物理性能及对激光的吸收率不同,表现出不同的激光切割适应性。采用CO2激光器,各种材料的激光切割性能。通过激光切割机,我们可以实现高精度的打孔和镂空工艺。
下面将详细介绍激光切割机的工作原理和特点。激光切割机的工作原理,激光切割机主要包含以下几个主要组成部分:激光器、光路系统、控制系统、切割头和辅助气体。其工作原理如下:激光器,激光器是激光切割机的主要部件,主要提供高能激光束。目前常用的激光器有二氧化碳激光器、光纤激光器和半导体激光器等。这些激光器能够将电能转换为光能,并输出高功率的激光束。光路系统,光路系统主要由反射镜和聚焦镜组成,它负责将激光器输出的激光束反射和聚焦,以实现对材料的切割。激光切割机在汽车制造、航空航天、电子设备等领域有着普遍的应用。青岛精密激光切割机批发
激光切割机的切割速度可以根据需要进行调整,满足了不同生产需求。常州智能激光切割机现货直发
目前,民用激光发生器由于制造成本等原因,所发出的激光光束都具有一定的发散角,呈“锥形”。当“锥形”的高度改变时(相当于激光切割机光路长度改变),聚焦透镜表面的光束横截面面积也随之改变。此外,光还具有波的性质,因此,不可避免地会出现衍射现象,衍射会使光束在传播过程中发生横向扩展,该现象存在于所有的光学系统中,能够决定这些系统在性能方面的理论极限值。由于高斯光束呈“锥形”和光波的衍射作用,当光路长度变化时,作用在透镜表面的光束直径时刻发生着变化,这就会引起焦点大小和焦点深度的变化,但对焦点位置的影响很小。如果焦点大小和焦点深度在连续加工中发生变化,必然会对加工产生很大影响,比如,会造成切割缝宽度不一致、在相同切割功率下会割不透或烧蚀板材等。常州智能激光切割机现货直发