對(duì)于一般激光切割中應(yīng)用較廣的ZnSe平凸聚焦透鏡,其光斑直徑d與焦距?、發(fā)散角θ及未聚焦的激光束直徑D之間的關(guān)系可按下式進(jìn)行計(jì)算:激光束聚焦?fàn)顩r及發(fā)散角與光斑直徑的關(guān)系如圖14所示,由圖可知,激光束本身的發(fā)散角較小,光斑的直徑也會(huì)變小,就能獲得好的切割效果。減小透鏡焦距?有利于縮小光斑直徑,但?減小,較深縮短,對(duì)于切割較厚板材,就不利于獲得上部和下部等寬的切口,影響割縫質(zhì)量;同時(shí),?減小,透鏡與工件的間距也縮小,切割時(shí)熔渣會(huì)飛濺黏附在透鏡表面,影響切割的正常進(jìn)行和透鏡的實(shí)驗(yàn)壽命。透鏡焦長(zhǎng)小,光束聚焦后功率密度高,但焦深受到限制。它適用于薄件高速切割,只需注意恒定控制透鏡和工件間距。長(zhǎng)焦透鏡的聚焦光斑功率密較低,但其焦深大,可用來切割厚斷面材料。透鏡焦長(zhǎng)、焦深與光斑大小的關(guān)系如圖15所示。從圖可見:焦長(zhǎng)短,聚焦光斑??;焦長(zhǎng)長(zhǎng),聚焦光斑也大,焦深變化也如此。當(dāng)透鏡焦長(zhǎng)增加,使聚焦光斑尺寸增加1倍,即從Y到2Y時(shí),焦深可隨之增加到4倍,即從X到4X。對(duì)于實(shí)際切割應(yīng)用來說,比較好的光斑尺寸還要根據(jù)被切割材料的厚度來考慮。如用同一輸出功率激光束切割鋼板,隨著板厚增加,為了獲得比較好切割質(zhì)量,光斑尺寸也應(yīng)適當(dāng)增大。。 新疆烏魯木齊市激光切割廠家。陜西吐魯番激光阿克蘇
增大表面粗糙度和利用涂層材料也都可以提高吸收率。而單位時(shí)間切縫金屬燃燒放出的能量由Fe-O燃燒反應(yīng)決定,因此必須分析此過程中所發(fā)生的物理化學(xué)變化。在Fe-O燃燒過程中,鐵與氧氣的反應(yīng)有三種方式:2Fe+O2→2FeO+267kJ(3)3Fe+2O2→Fe3O+(4)4Fe+3O2→2Fe2O3+(5)這些反應(yīng)都是放熱反應(yīng),根據(jù)上述反應(yīng)式計(jì)算可得到單位質(zhì)量Fe生成氧化物時(shí)所放出的熱量。在氧氣助熔化激光切割過程中究竟會(huì)發(fā)生哪種氧化反應(yīng),可以通過熔渣成分的分析來確定。應(yīng)在緊靠工件的底面收集熔渣,否則熔渣中的熔融Fe可能會(huì)在空氣中被不斷地氧化成FeO,而影響對(duì)熔渣成分的分析。從圖5可以看出燃燒反應(yīng)主要以式(3)為主,在切割速度低于,由于割縫部位氧氣供應(yīng)充足,燃燒反應(yīng)占了主要成分,幾乎所有的Fe都參與了燃燒反應(yīng)生成FeO,還有一小部分生成了Fe3O4。隨著切割速度的加快熔渣中Fe的成分在不斷增加。這說明,在切割速度較高時(shí),利用激光束能量熔化工件的比重增加,而Fe-O燃燒反應(yīng)的比重降低。當(dāng)?shù)退偾懈顣r(shí),F(xiàn)eO占多數(shù),此時(shí)以Fe-O的燃燒熱為主;由于切割速度跟不上燃燒反應(yīng)的速度,過剩的反應(yīng)熱就使切口發(fā)生過度熔化,形成較寬的、不整齊的切口,切口的表面粗糙度大、熱影響區(qū)也將擴(kuò)大。 博爾塔拉阿克蘇激光烏魯木齊新疆烏市激光切割公司。
美國(guó)福特和通用汽車公司以及日本的豐田、日產(chǎn)等汽車公司,在汽車生產(chǎn)線上普遍采用激光切割技術(shù)。它不必采用各種規(guī)格的金屬模具,除了快速方便地切割各種不同形狀的坯料外,還用來大量切割加工因規(guī)格不同,需要更改的零件安裝孔位置,如汽車標(biāo)志燈、車架、車身兩側(cè)裝飾線等。通用汽車公司生產(chǎn)的卡車,*車門就有直徑為~。公司采用Rofin-Sinar的500W激光器通過光纖連接到裝在機(jī)械手上的焊頭,用以切割這些孔,1min就完成一扇門開孔的加工??走吘壒饣趁嫫秸?。;12mm孔的公差為+。該公司生產(chǎn)的卡車和客車由89種2孔徑和孔位配置不同的地盤,經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì),現(xiàn)在只需要沖壓5種不同的底盤,由激光切割出配置不同的孔,簡(jiǎn)化了工藝,提***率,降低了成本。相對(duì)而言,日本在激光加工工藝方面的研究更是走在世界的前列,已經(jīng)在車門制造過程中將鋼板切割,焊接和壓模成形一體化,并且取得了很大的進(jìn)展。三維激光切割技術(shù),由于其本身具有加工靈活和保證質(zhì)量的特性,在20世紀(jì)80年代就開始在汽車車身制造中應(yīng)用。切割時(shí)只需用平直的支撐塊來支撐工件,因此,夾具的制作不僅成本低而且快速。由于與CVD/CAM技術(shù)相結(jié)合,切割過程易于控制,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)和并行加工。
但在國(guó)際科技帶領(lǐng)下已經(jīng)完成了飛躍的發(fā)展,并且比同等質(zhì)量有一個(gè)高階段的突出。以激光切割機(jī)來講,市場(chǎng)的需求高達(dá)千萬,為廣闊的市場(chǎng)添加了新的生機(jī)。自從60年代臺(tái)激光設(shè)備的誕生和應(yīng)用開始,我國(guó)就有多位**在激光行業(yè)付出了努力,并達(dá)到了國(guó)際一個(gè)微小的差值。在激光行業(yè)的發(fā)展同時(shí),激光成套工業(yè)設(shè)備也進(jìn)入了生產(chǎn)的市場(chǎng),擺脫了長(zhǎng)期依靠國(guó)外的局面,解決了國(guó)內(nèi)激光行業(yè)的尷尬局面。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,成為激光市場(chǎng)的高產(chǎn)業(yè)支柱,并且可以達(dá)到每年20%以上的增長(zhǎng)速,成為全球激光市場(chǎng)的一個(gè)新起點(diǎn),根據(jù)**預(yù)測(cè),國(guó)內(nèi)的激光市場(chǎng)仍處于高速的增長(zhǎng)階段,在未來可以在進(jìn)行翻倍的增加,來大的擴(kuò)充激光切割設(shè)備的市場(chǎng),,將國(guó)內(nèi)激光設(shè)備擺脫受困的狀態(tài),成為國(guó)際上的頂梁柱。目前國(guó)內(nèi)的激光產(chǎn)業(yè)主要在深圳、武漢兩地聚集,其中深圳是國(guó)內(nèi)的重要銷售市場(chǎng),并且以多年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),**了其他區(qū)域。激光切割購(gòu)置激光切割單位一類是大中型制造企業(yè),這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品中有大量板材需要下料、切料,并且具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力激光切割加工站另一類單位是加工站(國(guó)外稱JobShop),加工站是專門對(duì)外承接激光加工業(yè)務(wù)的,自身無主導(dǎo)產(chǎn)品??κ材睦镉写笮图す馇懈罴庸S。
以上是根據(jù)**簡(jiǎn)單的情況,利用數(shù)學(xué)分析法求解出不同情況下瞬時(shí)集中點(diǎn)熱源、線熱源和面熱源作用后,經(jīng)t時(shí)間后某點(diǎn)的溫度計(jì)算公式。這些公式能夠定性地反映傳熱的實(shí)際情況。但是,由于這些計(jì)算公式的原始假設(shè)條件的局限性,故不能完全定量地確定溫度,只能作為定性估算。根據(jù)前面的分析,在激光切割加工的***階段打孔過程中,激光以及Fe-O燃燒熱作為熱源應(yīng)屬于點(diǎn)狀連續(xù)固定熱源。此時(shí)可以認(rèn)為熱源在t時(shí)間內(nèi)是無數(shù)個(gè)瞬時(shí)熱源作用的總和,其作用結(jié)果應(yīng)等于各個(gè)瞬時(shí)熱源**作用時(shí)使計(jì)算點(diǎn)溫度變化的累積。則在瞬時(shí)熱能為dQ(dQ=qdt′)的熱源連續(xù)作用△t時(shí)間(△t=t-t′),距熱源為R的某點(diǎn)將產(chǎn)生dT的溫度變化。再把無數(shù)個(gè)瞬時(shí)熱源的作用積分,即可求出連續(xù)固定熱源作用△t時(shí)間后該點(diǎn)的溫度。對(duì)上式積分運(yùn)算后,可得:根據(jù)前面的分析,在激光切割的第二階段切割過程中,激光以及Fe-O燃燒熱作為熱源應(yīng)屬于線狀連續(xù)快速移動(dòng)熱源。當(dāng)激光以一定功率照射鋼板時(shí),開始一段時(shí)間內(nèi),溫度場(chǎng)中的各點(diǎn)隨時(shí)間的變換而變化,屬于不穩(wěn)定溫度場(chǎng);在鋼板厚方向基本燒穿后,溫度場(chǎng)就逐漸達(dá)到了飽和狀態(tài),形成了暫時(shí)穩(wěn)定溫度場(chǎng),又可稱為準(zhǔn)穩(wěn)定溫度場(chǎng)。 克拉瑪依博爾塔拉激光博爾塔拉 。甘肅烏魯木齊激光哈密
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傳統(tǒng)上以電矢量的方向作為光束偏振方向。偏振方向的重要性對(duì)某些材料(如大多數(shù)金屬和陶瓷等)在激光束的吸收程度上體現(xiàn)出來。1981年,丹麥工業(yè)大學(xué)材料加工研究所的學(xué)者用500WCO2激光器切割的的鋼板時(shí),發(fā)現(xiàn)在一個(gè)方向上的切割速度為其垂直方向切割速度的2倍。特別是在用數(shù)控高速切割時(shí),切割速度方向性的變化十分明顯。由于偏振的結(jié)果,使得切縫的下部分的割面產(chǎn)生偏斜,如圖19所示。圖20為光束偏振位向與切割質(zhì)量的關(guān)系示意,切割工件運(yùn)行方向與光束偏振方向平行,便會(huì)產(chǎn)生狹窄、平直切邊。當(dāng)工件運(yùn)行與光束偏振面成一角度時(shí),能量吸收減少,比較好切速降低,切縫變寬,切邊漸粗糙并且不平直,有一斜度。一旦工件運(yùn)行方向與偏振位向完全垂直,切邊不再成斜坡,切速更慢,切割質(zhì)量顯得粗糙。對(duì)復(fù)雜構(gòu)件來說,很難保持光偏振方向與工件運(yùn)行方向平行,一般是通過控制光束成圓偏振方式來獲得均勻一致的高質(zhì)量切縫。在聚焦前,諧振腔射出的線偏振光束先經(jīng)特殊附加的鏡片──圓偏振鏡。然后轉(zhuǎn)換成圓偏振光束,從而消除線偏振光束對(duì)切割質(zhì)量不良的方向效應(yīng)。在允許的比較高切割速度下,圓偏振光束切割的切面質(zhì)量仍能在各個(gè)方向保持一致。 陜西吐魯番激光阿克蘇
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