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激光氧气切割
激光氧气切割原理类似于氧乙1炔切割。它是用激光作为预热热源,用氧气等活性气体作为切割气体。喷吹出的气体一方面与切割金属作用,发生氧化反应,放出大量的氧化热;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。由于切割过程中的氧化反应产生了大量的热,所以激光氧气切割所需要的能量只是熔化切割的1/2,而切割速度远远大于激光汽化切割和熔化切割。
激光切割的过程
切割过程中还添加与被切材料相适合的辅助汽体。碳钢切割时利用氧作为辅助汽体与熔融金属产生放热化学反应氧化材料,同时帮助吹走割缝内的熔渣。切割聚丙i烯一类塑料使用压缩空气,棉、纸等易i燃材料切割使用惰性汽体。进入喷嘴的辅助汽体还能冷却聚焦透镜,防止烟i尘进入透镜座内污染镜片并导致镜片过热。
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光纤激光切割的主要优势和注意事项
光纤激光切割技术仅在近3到5年内出现。虽然很多公司刚开始了解此技术,但也开始意识到光纤激光切割和较普通的二氧化碳激光切割之间的差异。随着切割技术的不断改进,而光纤激光切割成为目前本行业zui前进的技术之一。
热能切割方法主要包括火焰、等离子和激光切割技术,其中激光切割可实现i好的切割质量,尤其是对于直径和厚度比小于1:1的精细特征和孔切割。这样一来,激光切割技术成为本行业中zui适合要求严格精细切割的方法。
激光加工雕刻的用途与材质种类以及方式说明
激光加工雕刻,其的简单理解是为:通过数控技术,并将激光作为媒介,使得加工材料在激光照射下能够瞬间熔化及气化,从而来达到加工目的的。而平时我们会遇到的激光镌刻,是这一技术的应用体现。而且,这样形成的文字或图案,不会影响到雕刻材料的表面光滑度,而且不易磨损。
1.激光加工雕刻的应用
激光加工雕刻,其由于有加工速度快、加工质量好等优点,因此,其应用范围广。即便是一些软质材料,也同样适用。所以说,加工材料方面的影响,对激光雕刻来讲是非常小的,有时可以忽略不计。