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细说长安金属镭射切割加工的先进工艺


    纯钛能很好耦合聚焦激光束转化的热能,长安金属镭射切割加工辅助气体采用氧时化学反应激烈,切割速度较快,但易在切边生成氧化层,不小心还会引起过烧。为稳妥起见,采用空气作为辅助气体比较好,以确保切割质量。飞机制造业常用的钛合金激光切割质量较好,虽然切缝底部会有少许粘渣,但很容易清除。
    在高功率密度激光束的加热下,材料表面温度升至沸点温度的速度是如此之快,足以避免热传导造成的熔化,于是部分材料气化成蒸汽消失,部分材料作为喷出物从切缝底部被辅助气体流吹走。激光切割的温度超过11000℃,足以使任何材料气化,因此在激光切割时。除熔化外,气化也起著重要的作用。有些材料(例如碳和某些陶瓷)的长安金属镭射切割加工过程则纯属气化过程。
    就切割厚度而言难以达到火焰和等离子切割的水平。但是就以上显著的优点足以证明:CO2激光切割已经和正在取代一部分传统的切割工艺方法,特别是各种非金属材料的切割。长安金属镭射切割加工
是发展迅速,应用日益广泛的一种先进加工方法。

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