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當聚焦的激光束照射工件時,照射面積將急劇增加,導致材料熔化或汽化。激光束穿透工件后,切割過程即開始:激光束沿著輪廓線移動并同時熔化材料。通常使用射流將熔液從缺口處吹走,在切割部件和板框之間留一個狹窄的間隙,該寬度與聚焦激光束的寬度幾乎相同。
火焰切割
火焰切割是使用氧氣作為切割氣體切割低碳鋼的標準工藝。將氧氣加壓至6 bar,然后吹入切口。在那里,加熱的金屬與氧氣發生反應:它開始燃燒并氧化;瘜W反應會釋放大量能量(最多是激光能量的5倍)以輔助激光束切割。
熔切
另一種標準的金屬切割工藝是熔化。它也可以用于切割其他易熔材料,例如陶瓷。
使用氮氣或氬氣作為切割氣體,通過切口吹入2-20bar的氣壓。氬氣和氮氣是惰性氣體,這意味著它們不會與切口中的熔融金屬發生反應,而是將其吹到底部。同時,惰性氣體可以保護葉片免受空氣氧化。
壓縮空氣切割
壓縮空氣也可用于切割鋼板。 5-6 bar的壓力足以吹走切口中的熔融金屬。因為將近80%的空氣是氮氣,所以壓縮空氣切割基本上是熔化切割。
等離子輔助切割
如果正確選擇參數,則等離子輔助切割切口中將出現等離子云。等離子體云由離子化的金屬蒸氣和離子化的切割氣體組成。等離子體云吸收了CO2激光的能量并將其轉換為工件,從而使更多的能量耦合到工件上,并且材料的熔化速度更快,切割速度也更快。因此,該切割過程也稱為高速等離子切割。
實際上,與固態激光器相比,等離子云是透明的,因此CO2激光只能用于等離子輔助的熔化和切割。
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