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激光打标加工在发展中的三个进程


激光打标加工在发展中的三个进程

从1995年到2003年短短的8年时间,控制系统在激光镭射加工领域就经历了大幅面时代、转镜时代三极管和振镜时代,控制方式也完成了电阻从软件直接控制到上下位机控制到实时处理、分时复用的一系列电容演变,
工件特性对激光切割机切割质量的影响:
一、材料表面状态
激光雕刻加工的表面状态直接影响对光束的吸收,尤其是表面粗糙度和表面氧化层会造成表面吸收率的明显变化。在激光切割实践中,有时可利用材料表面状态对光束吸收率的影响来改善材料的切割性能。
二、材料表面反射率
对CO2激光器发射出的10.6mm远红外光束来说,非金属材料对它吸收较好,即具有高的吸收率,面金属材料则对10.6mm光束吸收较差,特别是具有高反射率的金、银、铜和铝金属等,对这类材料一般不适宜用CO2激光束,特别是连续波光束来切割。对铝、铜金属而言,激光打标加工形成足够的起始功率一般需要3KW以上,以获得穿透效果所需要的初始小孔。
黑色金属钢铁类材料及镍、钛等对10.6mm的CO2光束有一定吸收率,特别是当材料表面加热到一定温度或氧化膜以后,其吸收率还会大幅度提高,从而获得较好的切割效果。
对不透明材料,吸收率=(1-反射率),与材料表面状态、温度及波长有关。材料对光束的吸收率大小在加热起始阶段具有重要作用,但一旦工件内部小孔形成,小孔的黑体效应使材料对光束的吸收率接近100%。

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