在光学谐振腔的设计中,CO2激光器通常采用平凹腔,使用K8光学玻璃或光学石英制成的大曲率半径凹面镜,镜面镀有高反射率的金属膜,如镀金膜,其在10.6μm波长处的反射率高达98.8%,且化学性质稳定。由于二氧化碳激光为红外光,因此反射镜需要能够透射红外光,通常会在全反射镜中心开一小孔,配合一块能透过10.6μm激光的红外材料,使得部分激光从孔中输出,形成激光束。对于封闭式CO2激光器,其放电电流较小,一般使用冷电极,如使用钼片或镍片制成的圆筒状阴极,工作电流在30~40mA之间,阴极面积为500cm2,以防止镜片污染。阴极与镜片之间还设有光栏。CO2激光切割机能实现对各种金属板材的快速切割,释放了生产力的同时,降低了生产成本。恒好紫光CO2激光切割机行价
种效果较好。喷嘴设计及气流控制技术,激光切割(16张) 激光切割钢材时,氧气和聚焦的激光束是通过喷嘴射到被切材料处,从而形成一个气流束。对气流的基本要求是进入切口的气流量要大,速度要高,以便足够的氧化使切口材料充分进行放热反应;同时又有足够的动量将熔融材料喷射吹出。因此除光束的质量及其控制直接影响切割质量外,喷嘴的设计及气流的控制(如喷嘴压力、工件在气流中的位置等)也是十分重要的因素。目前激光切割用的喷嘴采用简单的结构,即一锥形孔带端部小圆孔(如图4)。通常用实验和误差方法进行设计。恒好紫光CO2激光切割机行价CO2激光切割机具有智能监控系统,确保了生产过程的安全。
下面将详细介绍激光切割机的工作原理:1.激光器:激光切割机通常采用CO2激光器作为激光源。CO2激光器通过电子能纸跃迁产生激光,其波长为10.6微米,能量较高,能够在大多数材料上进行切割。2.辅助系统:激光切割机还需要配备辅助系统,包括冷却系统、气体供应系统和废气处理系统等。冷却系统用于保持激光器和光路系统的正常工作温度,防止过热损坏。气体供应系统提供切割过程中所需的辅助气体,如氮气、氧气等。废气处理系统用于处理切割过程中产生的废气,以保证环境的清洁。
多年以来,CO2 激光器以长时间班次工作时,在气体和能量方面将消耗大量资源,还要求制定维护计划。另外,典型用于这种应用的脉冲参数意味着密封管CO2 激光器技术不太合适。整体来说,在经过多年大量改进时,CO2 激光器在可靠性和维护问题方面仍然位于其它技术之后。在维护期间,这些激光器的光束质量还是易于变化;可以达到的较小光点大小也易于受到长波影响。单独来讲,陶瓷的激光器光束吸收特性使这种技术影响该市场领域很长时间。以前试图将Nd:YAG激光器应用于划线工艺中没有成功,因为1.064 μm的吸收太弱;没有足够能量沉积在表面层产生需要的效果。CO2激光器具有良好的稳定性,确保了切割过程的顺利进行,为产品质量保驾护航。
光纤激光切割机和CO2激光切割机区别:发光介质不同:光纤激光是通过二极管泵浦产生激光,利用挠性光纤电缆对激光束进行传输,而CO2激光则是通过激发腔体内的氮气与二氧化碳气体产生激光,再通过反射镜进行光束传输。光纤激光器是国际上新发展的一种新型光纤激光器输出高能密度的激光束,并聚集在工件表面上,使工件上被超细焦点光斑照射的区域瞬间熔化和气化,通过数控机械系统移动光斑照射位置而实现自动切割。同体积庞大的气体激光器和固体激光器相比具有明显的优势,已逐渐发展成为高精度激光加工、激光雷达系统、空间技术、激光医学等领域中的重要候选者。CO2激光切割机具有节能模式,符合国家节能减排政策。恒好紫光CO2激光切割机行价
CO2激光切割机具有智能防碰撞功能,确保了CO2激光切割机运行安全。恒好紫光CO2激光切割机行价
CO2激光切割机熔化切割的具体描述如下:(1)燃烧物质转移成熔渣控制氧和金属的燃烧速度,同时氧气扩散通过熔渣到达点火前沿的快慢也对燃烧速度有很大的影响。氧气流速越高,燃烧化学反应和去除熔渣的速度也越快。当然,氧气流速不是越高越好,因为流速过快会导致切缝出口处反应产物即金属氧化物的快速冷却,这对切割质量也是不利的。(2)在拥有两个热源的氧化熔化切割过程中,如果氧的燃烧速度高于激光束的移动速度,割缝显得宽而粗糙。如果激光束移动的速度比氧的燃烧速度快,则所得切缝狭而光滑。恒好紫光CO2激光切割机行价