在激光熔化切割中,工件被局部熔化后借助气流把熔化的材料喷射出去。因为材料的转移只发生在其液态情况下,所以该过程被称作激光熔化切割。
激光光束配上高纯惰性切割气体促使熔化的材料离开割缝,而气体本身不参与切割。
——激光熔化切割可以得到比气化切割更高的切割速度。气化所需的能量通常高于把材料熔化所需的能量。在激光熔化切割中,激光光束只被部分吸收。
——切割速度随着激光功率的增加而增加,随着板材厚度的增加和材料熔化温度的增加而几乎反比例地减小。在激光功率一定的情况下,---因数就是割缝处的气压和材料
的热传导率。
——激光熔化切割对于铁制材料和钛金属可以得到无氧化切口。
——产生熔化但不到气化的激光功率密度,
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金属材料本身的物理及化学特性
金属材料具有高反射性及高导热性,从微观电子结构来说,金属具有众多自由电子,密度非当大,当激光作用于此类电子时会产生---的震动而产生次级电磁波,造成---的反射波与较弱的透射波,因此,铝合表表面对激光具有较强的反射率而影响其对激光的吸收率,同时,由于电子的激烈的布朗运动会明显提高金属材料对热的传导。
国内对金属材料的激光焊接己经作了大量的研究,结果也证明了对金属材料的焊接需要在表面进行预处理,如喷砂处理,砂纸处理,表面化学浸蚀,表面镀,碳黑添加,氧化等均可以达到降低光束反射的作用,有效提高金属工件的对激光束的吸收率,非标机架加工报价,另外,从焊接结构设计方面考虑,珠海非标机架加工,在金属表面人工制孔或采用光收集器形式接头,开v形波口或采用拼焊(拼接间隙相当于人工制孔)方法,都可以增加金属对激光的吸收,获得较大的熔深,还可以利用合理设计焊接缝隙来增加金属表面对激光能量的吸收。
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