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赵继安 先生
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发布时间:2022-01-05 04:51:52
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。
(3)显然,氧化熔化切割过程存在着两个热源,即激光照射能和氧与金属化学反应产生的热能。据估计,切割钢时,氧化反应放出的热量要占到切割所需全部能量的60%左右。很明显,与惰性气体比较,使用氧作辅助气体可获得较高的切割速度。
激光切割是运用高功率密度的激光束扫描过资料外表,在极短时间内将资料加热到几千至上万摄氏度,使资料熔化或气化,再用高压气体将熔化或气化物质从切缝中吹走,达到切割资料的目的。
激光切割的作业机理相对于激光切割,激光切割需不停地调整激光切姿态, 以确保激光切一直与工件外表笔直, 然后取得的切割质量。在实践出产中,激光切割程序编制需先对零件三维建模,然后导入三维编程体系生途径,并需求根据零件特征、工装特征进行手艺调整,以防止切发作磕碰,操作杂乱,作业量较大。
激光氧气切割
激光氧气切割原理类似于氧切割。它是用激光作为预热热源,用氧气等活性气体作为切割气体。喷吹出的气体一方面与切割金属作用,发生氧化反应,放出大量的氧化热;另一方面把熔融的氧化物和熔化物从反应区吹出,在金属中形成切口。
由于切割过程中的氧化反应产生了大量的热,所以激光氧气切割所需要的能量只是熔化切割的1/2,而切割速度远远大于激光汽化切割和熔化切割。激光氧气切割主要用于碳钢、钛钢以及热处理钢等易氧化的金属材料。免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,产品网对此不承担任何责任。产品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。
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