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激光切割是由激光器所发出的水平激光束经45°全反射镜变为垂直向下的激光束,后经透镜-,在焦点处聚成一的光斑,光斑照射在材料上时,使材料很快被加热至汽化温度,蒸发形成孔洞,随着光束对材料的移动,并配合辅助气体有---气体,氧气,氮气等吹走熔化的废渣,使孔洞连续形成宽度很窄的如0.1mm左右切缝,完成对材料的切割。激光焊接技术属于熔融焊接,以激光束为能源,使其冲击在焊件接头上以达到焊接目的的技术。
数控机床电主轴激光淬火技术应用
(1)主轴及随机附带4个试样,试样直径80mm,壁厚20mm,两端磨平。在采用co2激光器进行激光硬化前,分别在主轴和试样表面上涂覆一层---涂料,以增加对激光的吸收。
(2)用5kw的co2横流式激光器对主轴及试样进行激光淬火,其输出功率p=1800~2000w,扫描速度v=5mm/s,机床转速n=30r/min,扫描宽度2~3.5mm。并采用微机控制淬火机床(工作台),配备灵活通用的工装夹具,固定淬火工件作平行移动、转动或合成运动。围绕激光焊接、激光切割及相关自动化等工艺技术的研究,通过---的激光制造技术、智能制造装备与现代服务业的结合,为-和---建设的技术进步和产业升级做出贡献。
(3)激光淬火化后的主轴及试样检验 淬硬层---0.5~1.2mm;表面淬火硬度60~66hrc;组织为外层极细马氏体+少量残留奥氏体,过渡层马氏体+铁素体+渗碳体,内层为原始组织,即回火索氏体。
光纤激光器取代co2激光器---优势在哪
光纤激光切割既提供了co2激光切割可实现的切割速度和,而且维护和操作成本---降低。
光纤切割技术能效性高,凭借光纤激光完整的固态数字模块、单一设计,光纤激光切割系统拥有高于co2激光切割的电光转换效率。由于激光加热速度快,热影响区小,又是表面扫描加热淬火,即瞬间局部加热淬火,所以---的模具变形很小。对于co2切割系统的各个电源单元来说,实际一般利用率约为8%至10%,而光纤激光切割系统电源效率大约在25%至30%间。
光纤激光具有短波长的特性,从而提高切割材料对光束的吸收性,并且能够切割如黄铜和铜以及非导电性材料。集中的光束产生较小的焦点和较深的焦深,这样光纤激光可以快速切割较薄材料以及有效地切割中等厚度材料。
co2气体激光系统需要定期维护,反射镜需要维护和校准,谐振腔需要定期维护;而光纤激光切割解决方案几乎不需要任何维护。和co2切割系统相比,光纤切割解决方案紧凑,并且对生态环境的影响小,所以需要更少冷却,而且能源消耗明显降低
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