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焦點位置調整對切割質量的影響
由于激光功率密度對切割速度影響很大,透鏡焦長的選擇是個重要問題。激光束聚焦后光斑大小與透鏡焦長成正比,光束經短焦長透鏡聚焦后光斑尺寸很小,焦點處功率密度很高,對材料切割很有利;但它的缺點是焦深很短,調節余量小,一般比較適用于高速切割薄型材料。由于長焦長透鏡有較寬焦深,只要具有足夠功率密度,太原鋼材加工報價,比較適合切割厚工件。
在確定使用何種焦長的透鏡以后,太原鋼材加工多少錢,焦點與工件表面的相對位置對保證切割質量尤為重要。由于焦點處功率密度,大多數情況下,切割時焦點位置剛處在工件表面,或稍微在表面以下。在整個切割過程中,確保焦點與工件相對位置恒定是獲得穩定的切割質量的重要條件。有時,透鏡工作中因冷卻不善而受熱從而引起焦長變化,這就需要及時調整焦點位置。
當焦點處于位置時,割縫小、效率,切割速度可獲得切割結果。
在大多數應用情況下,光束焦點調整到剛處于噴嘴下。噴嘴與工件表面間距一般為1.5mm左右。
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材料表面反射率
對CO2激光器發射出的10.6mm遠紅外光束來說,非金屬材料對它吸收較好,即具有高的吸收率,面金屬材料則對10.6mm光束吸收較差,特別是具有高反射率的金、銀、銅和鋁金屬等,對這類材料一般不適宜用CO2激光束,特別是連續波光束來切割。對鋁、銅金屬而言,要形成足夠的起始功率一般需要3kW以上,以獲得穿透效果所需要的初始小孔。
黑色金屬鋼鐵類材料及鎳、鈦等對10.6mm的CO2光束有一定吸收率,特別是當材料表面加熱到一定溫度或氧化膜以后,其吸收率還會大幅度提高,從而獲得較好的切割效果。
對不透明材料,吸收率=(1-反射率),與材料表面狀態、溫度及波長有關。
材料對光束的吸收率大小在加熱起始階段具有重要作用,但一旦工件內部小孔形成,小孔的黑體效應使材料對光束的吸收率接近。
材料的表面狀態直接影響對光束的吸收,尤其是表面粗糙度和表面氧化層會造成表面吸收率的明顯變化。在激光切割實踐中,太原鋼材加工,有時可利用材料表面狀態對光束吸收率的影響來改善材料的切割性能。
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髙壓水切割是利用快速高壓水射流中夾雜金剛沙推行對鈑金件的切割,它對材料基本上沒有限定,切割的薄厚也基本上可以達到100mm之上,太原鋼材加工價格,對瓷器.夾層玻璃等用熱切割時非常容易崩裂的材料還可以切割,銅.鋁等對激光器高反射面原材料水刀切割機是能夠切割的,而激光切割卻有很大的阻礙。其缺陷是生產加工速率很慢,很臟,不環境保護,易耗品也較高。
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