









切割产品特点如下:
1、切口窄:宽度一般为0.1--0.5mm。
2、精度高:一般孔中心距误差0.1--0.4mm,轮廓尺寸误差0.1--0.5mm。
3、表面光滑:一般Ra为12.5--25μm,切缝一般不需要再焊接。
4、速度较快:光斑小、能量密度高、速度快。
5、边缘质量好:热影响区小,切缝附近材料的性能也几乎不受影响。
6、非接触式切割:与工件零接触,不存在工具磨损。
7、加工费用少:一次性成型,无需二次,节省人工成本,制品外观平整、美观、精致。

熔化切割穿孔技术输入的激光束功率密度大,能量高,光束照射点处材料内部开始蒸发,形成孔洞,小孔被熔化金属包围,与光束同轴的辅助气流把孔洞周围的熔融材料带走。工件移动,小孔按切割方向同步横移形成一条切缝完成切割。对于热切割技术,一般都必须采用冲头在板上穿一个小孔然后再用激光从小孔处开始进行切割的方法,只有少数加工工件在加工时可以从板边缘开始。对于没有冲压装置的激光切割机有两种穿孔的基本方法:爆破穿孔:材料经连续激光的照射后在中心形成一个凹坑,与激光束同轴的氧流很快将熔融材料去除形成一个孔。 锥形的激光光束聚集后光斑会越变越小,切缝就会越来越窄,该激光切割的精度也变得越来越高。 小的光斑可以达到0.01mm。光斑大小严重影响着激光切割精度。材料成分不同。切割的精度会因材料的成分不同存在差异,同一材质,局部使用材料会有所不同。激光切割精度在一定程度上也受工件材质的影响。工作台。无论是简单的工作台,还是高精度的工作台,会导致高精度的激光切割效果。在数控机床中,工作台是可以移动的,工作台移动轨迹的精度,工作台的平整度等也会对切割精度有影响。

激光切割机 焦点位置,上图显示的是金属激光切割机在加工加工材料时的佳焦点位置。 (1)是在加工材料表面能得到小光束直径z=时的情况。此时可以在加工材料表面得到大的能量密度,熔融范围比较窄,这决定了加工的 。 (2)是焦点位置在“+”侧(Z>O)时的情况,此时加工材料表面的激光束照射范围变宽,切缝内的光束出现扩散角,使切缝宽度扩大。 (3)是焦点位置在“-”侧(Z<)时的情况,此时照射在加工材料表面的激光束范围变宽,在板厚向上越向焦点位置靠近,熔融能力越大,之后产生逆坡度。


