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激光切割厚板难在哪些地方?准稳态燃烧过程难以维持。在金属激光切割机的实际切割过程中,可切穿的板材厚度有限,这与切割的铁不稳定燃烧密切相关。燃烧过程应继续,狭缝顶部温度应达到燃点。单靠铁氧燃烧反应释放的能量,实际上并不能---燃烧过程的连续进行。
一方面是因为狭缝被喷嘴喷出的氧气连续冷却,降低了切割的温度;另一方面,燃烧形成的氧化亚铁层覆盖在工件表面,阻碍了氧气的扩散。当氧气浓度降低到一定程度时,燃烧过程就会熄灭。
传统的会聚光束用于激光切割时,激光束作用在表面的面积很小。由于激光功率密度高,工件的表面温度不仅在激光辐射区域达到燃点,而且由于热传导在更宽的区域达到燃点。作用在工件表面的氧流直径大于激光束的直径。这表明,花纹板激光切割加工,不仅在激光照射区域,而且在被激光束照射的光斑周边,将发生---的燃烧反应。
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稀有气体通常用于熔化和切割。如果用氧气或其他活性气体代替,材料在激光束的照射下被点燃,另一个热原与氧气发生---的化学反应,镀锌板激光切割加工,称为氧化熔化切割。具体描述如下:
(1)在激光束的照射下,材料表面迅速加热到燃点温度,随着与氧气的激烈燃烧反应,释放出大量的热量。在这种热量的影响下,材料中产生了一个充满蒸汽的小孔,周围是熔化金属壁。
(2)燃烧物质转移到炉渣中控制氧气和金属的燃烧速度,氧气扩散到点火的速度也对燃烧速度有很大的影响。氧气流量越大,燃烧化学反应和去除炉渣的速度就越快。当然,氧气流量并不是越高越好,因为流量过快会导致切割出口反应产物,中厚板激光切割加工,即金属氧化物的快速冷却,这也不利于切割。
(3)显然,氧化熔化切割过程中有两个热原,即激光照射能和氢与金属化学反应产生的热能。据估计,太原激光切割加工,氧化反应释放的热量应占切割所需能量的60%左右。显然,与稀有气体相比,氧气可以帮助气体获得更高的切割速度。
(4)在有两个热原的氧化熔化和切割过程中,如果氧的燃烧速度高于激光束的移动速度,则接缝显得粗糙。如果激光束移动速度快于氧的燃烧速度,则接缝狭窄光滑。
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---化切割过程中,利用高能量、高密度的激光束加热工件,使温度升高,材料在短时间内蒸发成蒸汽。当这些蒸汽喷出时,材料上会形成一个切口,从而达到切割效果。
但是一般材料蒸发的热量很大,所以材料表面温度上升到沸点温度的速度这么快,---避免热传导引起的熔化,所以有些材料蒸发成蒸汽消失,有些材料作为喷射物从缝底被辅助气流吹走。在这种情况下,激光功率需要---。
为了防止材料蒸汽凝结在接缝墙上,材料的厚度不得---超过激光束的直径。因此,该加工只适用于必须避免熔化材料的应用。
---化切割使用的材料一般包括极薄的金属材料和非金属材料。在激光切割厚板的情况下,大切割速度与材料的气化温度相反。
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