激光切割技术的优势和不足,相较于传统机械加工技术,激光切割技术具有高精度、高效率、高可靠性等优势,能够实现复杂图形的切割、无残余削屑、高质量切面等特点。然而,激光切割技术同时也存在着能耗高、维护成本高、设备价值高等问题。激光切割技术未来的发展,激光切割技术未来的发展方向是集成化、智能化和自动化。激光切割设备将朝着更智能、更高效、更精确的方向发展,同时也将更好地应用于航空航天、汽车工业、电子产品制造等领域中。CO2激光切割机采用模块化设计,便于维修和升级,降低企业运营成本。木板CO2激光切割机行价
二氧化碳切割机的组成部分及作用:一、气体系统,由于激光器只能产生一束激光束,需要通过气体系统将激光束分离成多个束,然后经过镜片进行聚焦。这个气体系统又可以被分为四个部分:激光器,真空泵,稳压器和通气口。激光器先将气体充入到腔体中,然后通微孔让二氧化碳分子被激光激发,产生激光。稳压器则可以确保气体始终处于所需的压力状态,而真空泵则可以排放废气。二、光路系统,光路系统是二氧化碳切割机的另一个主要部件。它包括凸透镜、反射镜和光学器件等组成部分。光路系统能够使聚焦的激光束具有极高的能量密度,从而能够切割各种材料。福建智能CO2激光切割机价格激光切割技术助力我国制造业走向世界舞台。
为进一步提高激光切割速度,可根据空气动力学原理,在提高喷嘴压力的前提下不产生正激波,设计制造一种缩放型喷嘴,即拉伐尔(Laval)喷嘴。为方便制造可采用如图4的结构。德国汉诺威大学激光中心使用500WCO2激光器,透镜焦距2.5〃,采用小孔喷嘴和拉伐尔喷嘴分别作了试验,见图4。试验结果如图5所示:分别表示NO2、NO4、NO5喷嘴在不同的氧气压力下,切口表面粗糙度Rz与切割速度Vc的函数关系。从图中可以看出NO2小孔喷嘴在Pn为400Kpa(或4bar)时切割速度只能达到2.75m/min(碳钢板厚为2mm)。NO4、NO5二种拉伐尔喷嘴在Pn为500Kpa到600Kpa时切割速度可达到3.5m/min和5.5m/min。应指出的是切割压力Pc还是工件与喷嘴距离的函数。由于斜激波在气流的边界多次反射,使切割压力呈周期性的变化。
二氧化碳激光切割机结构组成详解:一、激光器部分。激光器是二氧化碳激光切割机较主要的组成部分,其主要作用是将电能转化为激光能。一般采用CO2激光器,其内部由激光器管、放电电极、反射镜、输出镜等组成。激光器由电控制放电完成,放电过程释放出的能量被放大并通过反射镜和输出镜束缚成特定模式的激光束,用于切割或雕刻材料。二、光路系统部分,光路系统组成了激光束从激光器到加工区域的通道,包括前置透镜、聚焦透镜、反射镜、光纤等组成部分。光路系统功能是将激光束聚集到一个小点上,以增大激光束的能流密度,使材料迅速升温融化或气化达到切割或雕刻的目的。CO2激光切割机适用于各种金属材料的切割,如碳钢、不锈钢、铝等。
二氧化碳激光器是气体分子激光器,工作物质是CO2气体,辅助气体有氮气氦气、氙气和氢气等,由于这种激光器能量转换效率高达25%,故常做高功率输出的激光器,二氧化碳激光器波长10.6微米,是不可能看见的红外光,稳定性较好,得到普遍应用。在CO2激光器的放电管内充有CO2、N2、He等混合气体,其配比和总气压可以在一定范围内变化(一般是: CO2:N2:He=1:0.5:2.5总气压为1066.58pa).任何分子都有三种不同的运动形式,一是分子里的电子运动,决定着电子能态,二是分子里的原子振动,既原子围绕其平衡位置不停地做周期性震动,这种运动决定了分子的振动能态,三是分子的转动,决定着分子的转动能态,CO2激光器就是利用CO2分子的振动和转动能级间的跃迁来产生激光的。激光切割技术让复杂零件的加工变得简单。北京三维五轴CO2激光切割机
CO2激光切割机,作为工业制造利器,以其高精度、高效率的特点,成为金属加工领域的重要角色。木板CO2激光切割机行价
CO2激光器基本结构:电源及泵浦,泵浦源能够提供能量使工作物质中上下能级间的粒子数翻转。封闭式CO2激光器的放电电流较小,采用冷电极,阴极圆筒的面积500cm2,不致镜片污染,在阴极与镜片之间加一光栏。我们这款用于OEM的ULR系列CO2激光器基于密封,射频泵浦,板的设计,产生高质量的光束。激光器可以在CW模式下进行操作,也可以通过调制改变输入信号的脉冲宽度来控制平均功率。在10W-500 W激光器中,射频电极被间隔开,产生不受电极影响的激光束,从而提供极好的近场和远场质量和较小的波导效应。折叠的谐振器设计使包装紧凑,不需要消耗品,而且寿命很长。木板CO2激光切割机行价