下面将详细介绍激光切割机的工作原理:控制系统:激光切割机的控制系统主要由电脑和控制卡组成。通过预先编写的切割程序,控制系统可以精确控制激光切割机的运行,包括切割速度、功率、焦距等参数的调节。激光切割机的工作原理可以简单概括为:激光器发出的激光東经过光路系统的聚焦透镜聚焦在材料上,使其局部区域升温至融点甚至汽化,然后利用喷气嘴喷射的辅助气体将熔融或者汽化的材料吹散,从而实现对材料的切割。控制系统可以精确控制切割参数,以满足不同材料和切割要求。激光切割技术助力我国制造业走向世界舞台。广东恒好大型CO2激光切割机
二氧化碳激光器是气体分子激光器,工作物质是CO2气体,辅助气体有氮气氦气、氙气和氢气等,由于这种激光器能量转换效率高达25%,故常做高功率输出的激光器,二氧化碳激光器波长10.6微米,是不可能看见的红外光,稳定性较好,得到普遍应用。在CO2激光器的放电管内充有CO2、N2、He等混合气体,其配比和总气压可以在一定范围内变化(一般是: CO2:N2:He=1:0.5:2.5总气压为1066.58pa).任何分子都有三种不同的运动形式,一是分子里的电子运动,决定着电子能态,二是分子里的原子振动,既原子围绕其平衡位置不停地做周期性震动,这种运动决定了分子的振动能态,三是分子的转动,决定着分子的转动能态,CO2激光器就是利用CO2分子的振动和转动能级间的跃迁来产生激光的。广东恒好大型CO2激光切割机CO2激光切割机具有自动润滑系统,延长了CO2激光切割机使用寿命。
铝,尽管有高反射率和热传导性,厚度6mm以下的铝材可以切割,这取决于合金类型和激光器能力。当用氧切割时,切割表面粗糙而坚硬。用氮气时,切割表面平滑。纯铝因为其高纯非常难切割,只有在系统上安装有“反射吸收”装置的时候才能切割铝材。否则反射会毁坏光学组件。钛,钛板材用氩气和氮气作为加工气体来切割。其它参数可以参考镍铬钢。铜和黄铜,两种材料都具有高反射率和非常好的热传导性。厚度1mm以下的黄铜可以用氮气切割;厚度2mm以下的铜可以切割,加工气体必须用氧气。只有在系统上安装有“反射吸收”装置的时候才能切割铜和黄铜。否则反射会毁坏光学组件。
由于喷嘴一般用紫铜制造,体积较小,是易损零件,需经常更换,因此不进行流体力学计算与分析。在使用时从喷嘴侧面通入一定压力Pn(表压为Pg)的气体,称喷嘴压力,从喷嘴出口喷出,经一定距离到达工件表面,其压力称切割压力Pc,然后气体膨胀到大气压力Pa。研究工作表明随着Pn的增加,气流流速增加,Pc也不断增加。可用下列公式计算: V=8.2d2(Pg+1),V-气体流速 L/min,d-喷嘴直径 mm,Pg-喷嘴压力(表压)bar。对于不同的气体有不同的压力阈值,当喷嘴压力超过此值时,气流为正常斜激波,气流速从亚音速向超音速过渡。此阈值与Pn、Pa比值及气体分子的自由度(n)两因素有关:如氧气、空气的n=5,因此其阈值Pn=1bar×(1.2)3.5=1.89bar。当喷嘴压力更高Pn/Pa=(1+1/n)1+n/2时(Pn;4bar),气流正常斜激波封变为正激波,切割压力Pc下降,气流速度减低,并在工件表面形成涡流,削弱了气流去除熔融材料的作用,影响了切割速度。因此采用锥孔带端部小圆孔的喷嘴,其氧气的喷嘴压力常在3bar以下。激光切割技术为航空航天领域提供了优良解决方案。
激光加工是未来材料加工应用发展的趋势之一,而CO2激光加工一直占激光材料加工中较主要的地位,世界激光市场也以CO2激光机器为主力,约占全部的七成左右,每年以百分之十左右的速度增长。近几年来,随着国际和国内整体产业环境的改变,在产业水准提升、专业人员缺乏、自动化需求增加、产品附加价值和工业CO2激光的使用者,仍然有许多问题需要去解决,尤其在相关技术人员的养成训练和新的加工应用领域开拓这两方面,更需下大力气。激光的前景是广阔的,激光加工手段的不断进步必将带来材料加工领域的一次革新。CO2激光切割机具有在线编程功能,方便了切割程序的调整和优化。广东恒好大型CO2激光切割机
激光切割技术为医疗CO2激光切割机制造提供了高精度、高效率的加工手段。广东恒好大型CO2激光切割机
激光切割机主要由以下几个部分组成:一、运动系统,运动系统是激光切割机的运动机构,它包括X轴、Y轴、Z轴等。通过这些轴的运动,切割头可以沿着预设的路径进行移动,从而实现材料的连续切割。二、控制系统,控制系统是激光切割机的控制中心,它包括计算机、运动控制卡、传感器等。计算机负责控制整个切割过程,运动控制卡则将计算机的控制信号转化为电信号,驱动电机进行运动;传感器则监测材料的位移和速度等信息,反馈给计算机进行闭环控制。广东恒好大型CO2激光切割机