根据材料属性和切割需求,激光切割技术有多种分类和应用。激光汽化切割:利用高能量密度的激光束加热工件,使温度迅速上升,在非常短的时间内达到材料的沸点,材料开始汽化,形成蒸气。这些蒸气的喷出速度很大,在蒸气喷出的同时,在材料上形成切口。激光汽化切割多用于极薄金属材料和非金属材料(如纸、布、木材、塑料和橡皮等)的切割。激光熔化切割:用激光加热使金属材料熔化,然后通过与光束同轴的喷嘴喷吹非氧化性气体(Ar、He、N等),依靠气体的强大压力使液态金属排出,形成切口。激光熔化切割不需要使金属完全汽化,所需能量只有汽化切割的1/10。激光熔化切割主要用于一些不易氧化的材料或活性金属的切割,如不锈钢、钛、铝及其合金等。激光氧气切割:利用激光加热使工件材料熔化,同时利用与光束同轴的高压氧气流将熔化的材料吹走,形成切口。这种技术主要用于切割金属材料,尤其是那些容易与氧气发生反应的金属,如钢铁等。激光切割过程噪音小、污染少,符合绿色制造要求。黑龙江过滤网激光切割

激光切割的缺点主要包括以下几点:热影响区域大:由于激光切割过程中会产生高温,导致热影响区域较大,可能会影响切割边缘的精度和材料性能。切割速度相对较慢:相对于传统的机械切割,激光切割速度较慢,对于需要高效率生产的行业不太适用。材料表面污染:激光切割过程中,材料表面的污染和氧化会影响切割质量和精度。设备成本高:激光切割机设备成本较高,一次性投资较大,对于小型企业来说可能难以承受。需要专业操作人员:激光切割技术需要专业的操作人员和技术支持,操作不当可能导致设备损坏或影响切割质量。青海无重铸层激光切割随着技术进步,激光切割将向更高功率、更高精度方向发展。

与传统切割工艺相比,激光切割具有多方面的明显优势。传统的机械切割方式,如锯切、剪切等,依赖刀具与材料的直接接触,在切割过程中会产生较大的机械力,容易导致材料变形,尤其是对于薄型材料和高精度要求的零件,这种变形可能会使产品报废。而激光切割的非接触式特性彻底解决了这一问题。在切割质量上,传统切割工艺往往难以达到激光切割的高精度和光滑切割边缘,例如火焰切割后的金属边缘会有明显的熔渣和粗糙表面,需要进一步打磨处理,而激光切割后的边缘则较为光滑整齐,可直接用于后续装配或加工。此外,激光切割的灵活性远远高于传统工艺,它只需通过计算机编程改变激光束的运动轨迹,就能够快速切换不同的切割形状和图案,而传统工艺可能需要更换刀具、调整设备参数等繁琐操作,耗时较长且成本较高。
激光切割的原理是利用高能密度的激光束照射到工件表面,使材料迅速加热至汽化温度并蒸发,同时使用高压气体将熔化的金属吹走,随着光束与材料相对线性移动,使孔洞连续形成宽度很窄的切缝,从而达到切割材料的目的。具体来说,激光切割的过程包括以下几个步骤:激光器产生激光束,经过聚焦和反射后照射到工件表面。工件表面吸收激光能量,迅速加热至汽化温度,同时产生蒸气。高压气体吹走产生的蒸气和熔化的材料,同时吹走切割缝内的熔渣。随着光束与材料的相对线性移动,切缝不断形成,完成切割。切割过程受环境因素影响小,能在多种工况下稳定运行。

激光切割技术在航空航天领域的应用尤为突出。由于航空航天零件通常具有复杂的几何形状和高精度要求,激光切割技术能够满足这些需求。例如,在飞机机身和发动机部件的制造中,激光切割技术可以实现高精度的切割和成型,确保零件的性能和可靠性。此外,激光切割技术还可以用于加工高温合金和钛合金等难加工材料,提高生产效率和产品质量。激光切割技术的无接触加工特点也减少了工具磨损和材料浪费,降低了生产成本。激光切割技术的高精度和高效率使其成为航空航天制造中不可或缺的加工手段。激光切割技术可用于金属管材的圆周、镂空及异形切割。重庆水导激光切割
可对曲面材料进行三维立体切割,满足复杂造型加工需求。黑龙江过滤网激光切割
激光切割技术在汽车制造中的应用具有明显优势。汽车零件通常需要高精度和高效率的加工,激光切割技术能够满足这些需求。例如,在车身结构和发动机部件的制造中,激光切割技术可以实现复杂几何形状的切割和成型,确保零件的性能和可靠性。此外,激光切割技术还可以用于加工高强度钢和铝合金等材料,提高汽车的安全性和燃油效率。激光切割技术的自动化程度高,适合大规模生产,能够明显提高生产效率和降低成本。激光切割技术的高精度和高效率使其成为汽车制造中不可或缺的加工手段。黑龙江过滤网激光切割