激发CO2激光器的电源通常采用连续直流电源,通过变压器提升交流电压,经过高压整流和滤波处理,为激光管提供高压电。与其它分子激光器一样,CO2激光器工作原理其受激发射过程也较复杂。分子有三种不同的运动,即分子里电子的运动,其运动决定了分子的电子能态;二是分子里的原子振动,即分子里原子围绕其平衡位置不停地作周期性振动——并决定于分子的振动能态;三是分子转动,即分子为一整体在空间连续地旋转,分子的这种运动决定了分子的转动能态。分子运动极其复杂,因而能级也很复杂。CO2激光切割机具有自动报警功能,确保了生产过程的安全。广东k2CO2激光切割机厂商
CO2 激光切割设备的特点:(1)对比其他切割设备激光切割速度快,变形小,切割精度高,CO2 激光器运行不需要混合气体,较大程度上降低加工成本。CO2 激光器结构简单,在维修和维护上十分方便。设备操作简单,CAD 图可以直接导入切割,不需要编程。对比数控冲床,不需要模具,减少了模具的费用和开模的时间。(2)能在室温或特殊的条件下进行切割,切割设备装置简单。例如,激光通过电磁场光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能实施,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行切割。(3)可进行微型切割。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精密定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型元件的精密切割。不仅生产效率较大程度上提高,且热影响区小切缝无污染,较大程度上提高了切割的质量。(4)激光東易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的切割提供了条件。东莞非金属CO2激光切割机供应商激光切割技术为新能源、新材料领域提供了有力支持。
激光切割技术的发展历程,随着激光技术的不断进步,激光切割技术也得到了迅速的发展。目前,主要的几种激光切割技术有CO2激光、光纤激光、半导体激光和固体激光。其中,CO2激光是较早应用于激光切割技术的一种激光,它的应用普遍、技术成熟,能够切割大多数金属和非金属材料;光纤激光则具有能量密度高、光束质量好、反应速度快等优点;半导体激光则被称为“新型绿色切割激光”,是目前较为先进的一种激光技术。利用激光可以非常准确地切割复杂形状的坯料,所切割的坯料不必再作进一步的处理。
与CO2 激光器相比,光纤激光器展示出更佳的一致性和可靠性,可以加工更精细的形貌,包括破裂之后边缘质量提高三倍以上。图5进一步展示了可以达到的边缘质量,在此描述切割箭头形状产生的原边缘。重要的是,新工艺甚至可以达到采用CO2 激光器时无法实现的生产速度。在0.0150英寸厚的氧化铝基板上,划线速度每分钟超过1300英寸,大约是CO2 激光器的两倍(都深入30%);但机加工速度至少是平均值,在大多数情况下速度超过CO2 激光器。根据Synchron的情况,是由于采用移动控制系统而非激光器,才导致产量受限。CO2激光切割机具有远程诊断功能,便于技术人员进行故障排查。
激光切割技术的应用领域,激光切割技术在各个领域中都有不同的应用。在制造业中,激光切割技术能够实现高速切割、高精度切割、无污染切割等功能,已经成为重要的加工工艺。在航空航天领域中,激光切割技术则被普遍应用于制造品质的航空部件。在汽车工业中,激光切割技术能够实现高速、高精度的切割,可以大幅提高生产效率。在电子产品制造领域中,激光切割技术可用于切割各种小尺寸孔洞、槽、切线和异形部件等。激光切割技术是一项与我们的生产生活息息相关的技术。激光切割技术的优势和不足,相较于传统机械加工技术,激光切割技术具有高精度、高效率、高可靠性等优势,能够实现复杂图形的切割、无残余削屑、高质量切面等特点。然而,激光切割技术同时也存在着能耗高、维护成本高、设备价值高等问题。激光切割技术未来的发展,激光切割技术未来的发展方向是集成化、智能化和自动化。激光切割设备将朝着更智能、更高效、更精确的方向发展,同时也将更好地应用于航空航天、汽车工业、电子产品制造等领域中。激光切割技术为金属加工行业带来了无限可能。东莞非金属CO2激光切割机供应商
CO2激光切割机在建筑行业具有重要作用,如幕墙、不锈钢装饰等。广东k2CO2激光切割机厂商
激光切割机由激光发射器、切割头、光束传输组件、机床工作台、数控系统、计算机(硬件、软件)、冷却器、保护气瓶、除尘机、空气干燥机等部件组成。激光发生器,激光发生器产生激光光源的装置。对于激光切割的用途而言,除了少数场合采用YAG固体激光器外,绝大部分采用电-光转换效率较高并能输出较高功率的CO2气体激光器。由于激光切割对光束质量要求很高,因此并不是所有的激光器都能用作切割的。数控系统。数控系统控制机床实现X、Y、Z轴的运动,同时也控制激光器的输出功率。广东k2CO2激光切割机厂商