原理:在高功率密度激光束的加热下,材料表面温度迅速升高至沸点,材料开始汽化并形成蒸汽。这些蒸汽以很高的速度从切缝中喷出,同时将熔化的材料一起带出,从而形成切割缝。
适用材料:这种切割方法适用于一些熔点和沸点相对较低的材料,如木材、塑料、橡胶等。
原理:激光束将材料加热到熔化状态,然后通过辅助气体(如氧气、氮气等)将熔化的材料吹离切缝,形成切割。辅助气体的主要作用是将熔化的金属吹出切缝,同时还可以起到冷却切割区域、减少热影响区的作用。
适用材料:常用于切割金属材料,如碳钢、不锈钢、铝合金等。
原理:在切割金属材料时,向切割区域喷射氧气,氧气与金属发生剧烈的氧化反应,释放出大量的热量,这些热量进一步加速了金属的熔化。同时,高压氧气流将熔化的金属氧化物吹离切缝,实现切割。
适用材料:主要用于切割碳钢等易氧化的金属材料。与熔化切割相比,氧化熔化切割可以利用氧化反应产生的额外热量,提高切割速度和效率。
原理:对于一些脆性材料,如玻璃、陶瓷等,激光束加热材料表面,使其产生局部热应力。当热应力超过材料的强度极限时,材料就会产生裂纹。通过控制激光束的移动速度和加热方式,可以使裂纹沿着预定的方向扩展,从而实现切割。
适用材料:适用于切割玻璃、陶瓷等脆性材料。这种切割方法可以避免材料在切割过程中产生崩边、破碎等问题,提高切割质量。
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