









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。

激光切割表面粗糙度主要取决于下列三个方面:
①切割系统的固有参数,如光斑模式、焦距等; ②切割过程中可调节的工艺参数,如功率大小、切割速度、辅助气体类型和压力等;③加工材料的物性参数,如对激光的吸收率、熔点、熔融金属氧化物黏度系数、金属氧化物表面张力等。此外,加工件的厚度也对激光切割表面质量有很大的影响。相对而言,金属工件的厚度越小,切割表面粗糙度等越高。 要获得较好的表面质量等,对激光功率、切割速度等工艺参数进行多次优化处理。 一般而言,对具有相同特征性和厚度的材料,工艺参数有一组佳切割工艺参数。也将得出不同的切口表面质量。金属材料的熔点低、导热系数大、熔融物黏度系数小、金属氧化物表面张力小,激光切割时易于获得较高的表面质量。 激光切割平板时,易于测量表面质量,但在进行加工或切割一些复杂图案时,就很难对其进行直接的测量,只能借助优化试验参数来对其表面质量进行控制。因此,为便于实现自动化切割,应建立起外在优化参数与表面质量等的对应关系。

激光切割加工定制切割材料对激光切割加工质量
在传统机械加工方式中,有很多板材很难进行切割加工甚至无法进行切割。出现了激光切割加工这种方式之后很大程度上解决了这些问题,尤其是对于碳钢板材和零件的加工,激光切割的应用比较广非。目前激光切割加工中很普遍的是碳钢材料,其中铁的含量能够达到99%,其余的1%为碳。在切割这种材料时很H适的方法是采用氧气助燃切割,高压打孔,低压切割的方式。激光对铁进行快速加热,铁元素在高温的状态下与氧气结合然会发生氧化反应。单靠激光的能量对材料进行切割是有限的,所以氧化反应产生的热量对切割过程起到了很重要的作用。可以提高切割效率,也可以提高切割速度。 同时由切割喷嘴喷出的氧气带有一D的气压能量,可以吹净切割熔渣。激光切割加工后粘结在切缝处的氧化物熔点和黏度都不高,所以很容易被带有气压的气体吹净,使得可以获得一个光滑整洁的切割缝。并且对于这样的切割方式获得的截面质量可以种够平整光洁,可以作为 终的成品件,不用再次修整。但是如果切割板材比较厚的时候,就需要采用直径比较大的切割喷嘴和较大的非助气体压力。如果切割材料太厚,就不容易获得好截面质量,甚至出现切割不透的现象。


