




介绍激光切割机加工热透镜效应
反射光学元件(例如,折射镜)可以直接有效地从其背面冷却,反射光学元件不具有热镜效应,而透射光学元件只能通过其周围的冷却间接冷却,光学元件的两个表面依次产生热,因此很容易产生热透镜效应。当光学元件温度升高时,会发生热变形。激光切割机的激光束折射率也会发生变化,激光束的---特性也会随之变化。
分辨方法并将激光切割机工件的起始位置与端部的切割表面进行了比较。在加工初期,由于激光束照射时间短,光学元件温度低,热透镜效应影响不大。在切割时间超过10s的过程结束时,由于光学元件受到激光束的长时间照射,热透镜效应、焦点位置和光束模式也会发生变化。
激光熔化切割:
激光熔化切割时,用激光加热使金属材料熔化,然后通过与光束同轴的喷嘴喷吹非氧化性气体(ar、he、n等),依靠气体的---压力使液态金属排出,形成切口。激光熔化切割不需要使金属完全汽化,所需能量只有汽化切割的1/10。激光熔化切割主要用于一些不易氧化的材料或活性金属的切割,如不锈钢、钛、铝及其合金等。
激光切割加工是否会变形
是否会变形,激光加工的另一项具有吸引力的应用方面是利用了激光能够实现局部小范围加热的特性,激光所具有的这种特点使其非常适合于印刷电路板一类的电子器件的焊接,激光能在电子器件上非常小的区域内产生---的平均温度,而接头以外的区域则基本不受影响.
激光焊接能够实现很多类型材料的连接,而且激光焊接通常具有许多其他熔焊工艺所---的性,尤其是激光焊接能够连接航空与汽车工业中比较难焊的薄板合金材料,如铝合金等,并且构件的变形小,接头高,重现性好.

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