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太原激光切割加工颜色极纯,光的颜色由光的波长(或频率)决定。一定的波长对应一定的颜色。太阳光的波长分布范围约在0.76微米至0.4微米之间,对应的颜色从红色到紫色共7种颜色,所以太阳光谈不上单色性。发射单种颜色光的光源称为单色光源,它发射的光波波长单一。比如灯、氦灯、灯、氢灯等都是单色光源,激光切割加工,只发射某一种颜色的光。单色光源的光波波长虽然单一,但仍有一定的分布范围。如灯只发射红光,单色性很好,被誉为单色性之冠,波长分布的范围仍有0.00001纳米,因此灯发出的红光,若仔细辨认仍包含有几十种红色。
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激光氧气切割。
激光氧切割的原理是利用氧气和切割金属发生氧化反应,释放大量的氧化热。同时,激光熔化的材料被氧气从反应区吹出,形成切口。
氧化反应是放热反应,使该方法所需的能量仅为熔化切割的1/2,但切割速度快于气化切割和熔化切割,因此该切割方法主要用于碳钢、钛钢、热处理钢等易氧化金属材料。
激光切片是利用高能密度激光扫描脆性材料表面,加热材料蒸发一个小槽,然后施加一定压力,脆性材料沿小槽开裂。激光切片激光一般为开关激光和二氧化碳激光。
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稀有气体通常用于熔化和切割。如果用氧气或其他活性气体代替,材料在激光束的照射下被点燃,另一个热原与氧气发生强烈的化学反应,称为氧化熔化切割。具体描述如下:
(1)在激光束的照射下,材料表面迅速加热到燃点温度,随着与氧气的激烈燃烧反应,释放出大量的热量。在这种热量的影响下,材料中产生了一个充满蒸汽的小孔,周围是熔化金属壁。
(2)燃烧物质转移到炉渣中控制氧气和金属的燃烧速度,氧气扩散到点火前沿的速度也对燃烧速度有很大的影响。氧气流量越大,燃烧化学反应和去除炉渣的速度就越快。当然,氧气流量并不是越高越好,因为流量过快会导致切割出口反应产物,即金属氧化物的快速冷却,这也不利于切割质量。
(3)显然,氧化熔化切割过程中有两个热原,即激光照射能和氢与金属化学反应产生的热能。据估计,氧化反应释放的热量应占切割所需能量的60%左右。显然,与稀有气体相比,氧气可以帮助气体获得更高的切割速度。
(4)在有两个热原的氧化熔化和切割过程中,如果氧的燃烧速度高于激光束的移动速度,则接缝显得粗糙。如果激光束移动速度快于氧的燃烧速度,则接缝狭窄光滑。
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以上信息由专业从事太原激光切割加工的泽明激光于2024/4/29 3:38:08发布
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