激光切割参数对于对切割的影响
1.辅助气压的影响
激光切割加工中,辅助气压能吹掉切割时的熔渣并冷却切割的热影响区.辅助气体包括氧气、压缩空气、氮气和惰性气体等.对于部分金属材料和非金属材料,一般使用的是惰性气体或压缩空气,能够防止材料燃烧.如铝合金材料的切割.对大多数金属材料则使用活性气体(如氧气),这是由于氧气能够氧化金属表面,提高切割效率.当辅助气压过高时,材料表面出现涡流,削弱去除熔融物的能力,导致切缝变宽,切割面粗糙;当气压过低时,不能完全吹走熔融物,材料下表面就会粘附沾渣.因此,切割时应调节辅助气体压力,得到佳的切割.
2.激光功率的影响激光切割
激光功率的大小对切割速度、切缝宽度、切割厚度和切割都有相当大的影响.所需功率的大小是根据材料的特性和切割的机理而定.比如导热性能好和熔点高以及切割表面反射率高的材料需要较大的激光功率.一般在其它条件的情况下,激光切割加工中有一个获得佳切割的激光功率,进一步降低或提高功率就会产生挂渣或过烧现象而导致加工下降.
此外,随着放电电压的增加,激光的强度会因为输入峰值功率的升高而提高,从而光斑的直径增大,切缝的宽度相应增大;随着脉冲宽度的增加,激光的平均功率会提高,激光切缝的宽度加大;通常下,随着脉冲频率的增大,切缝也会变宽,当频率超过值后,切缝宽度会出现减小的趋势
激光熔化切割:
激光熔化切割时,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---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。
介绍激光切割机加工热透镜效应
反射光学元件(例如,折射镜)可以直接有效地从其背面冷却,反射光学元件不具有热镜效应,而透射光学元件只能通过其周围的冷却间接冷却,光学元件的两个表面依次产生热,因此很容易产生热透镜效应。当光学元件温度升高时,会发生热变形。激光切割机的激光束折射率也会发生变化,激光束的---特性也会随之变化。
分辨方法并将激光切割机工件的起始位置与端部的切割表面进行了比较。在加工初期,由于激光束照射时间短,光学元件温度低,热透镜效应影响不大。在切割时间超过10s的过程结束时,由于光学元件受到激光束的长时间照射,热透镜效应、焦点位置和光束模式也会发生变化。
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