莲塘切割-不锈钢切割-瑞云激光切割

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    2023-11-22

邓先生
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激光焊接在激光切割加工中的主要应用

焊接过程属热传导型,即激光辐射加热工件表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池.

激光焊接可以采用连续或脉冲激光束来实现焊接,它的焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接.功率密度小于104~105w/㎝?为热传导焊,此时熔深浅、焊接速度慢.当功率密度大于105~107w/㎝?时,金属表面受热作用下凹成孔穴,形成深熔焊,具有焊接速度快、深宽比大的特点.

激光焊接由于具有的优点,已成功地应用于微、小型件焊接中.高功率---及高功率yag激光器的出现,开辟了激光切割 激光切割加工激光焊接的新领域.




在激光的气化切割过程中,材料在割缝处发生气化,此情况下需要非常高的激光功率。

  为了防止材料蒸气冷凝到割缝壁上,材料的厚度一定不要---超过激光光束的直径。该加工因而只适合于应用在必须避免有熔化材料排除的情况下。

  ——在激光的气化切割中,较优光束---取决于材料厚度和光束。

  ——激光功率和气化热对较优焦点位置是有一定的影响。

  ——在板材厚度一定的情况下,较大切割速度反比于材料的气化温度。

  ——所需的激光功率密度要大于108w/cm2,并且取决于材料、切割---和光束焦点位置。

  ——在板材厚度一定的情况下,假设有足够的激光功率,较大切割速度受到气体射流速度的---。





激光切割的主要工艺

  1、汽化切割。2、熔化切割3、氧化熔化切割。4、控制断裂切割。

  co2激光器切割技术正在我国工业生产中得到越来越多的应用,国外正研究开发更高切割速度和更厚钢板的切割技术与装置。为了满足工业生产对和生产效率越来越高的要求,必须重视解决各种关键技术及执行标准,以使这一新技术在我国获得更广泛的应用。



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