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激光切割加工技術發展歷程與使用
來源:   作者:   時間:2015-04-15 16:43:42

工作物質均勻穩定,激光作為熱源或光源(能量)激光制造中的刀具”或“工具”該“刀具”或“工具”質量直接影響著加工制造的結果。激光光束質量的

好壞可以采用光束遠場發散角、光束聚焦特征參數值Kf和衍射極限倍因子M2M或光束傳輸因子K值來表示。對小功率激光器。一般可以實現基模輸出,其光

束橫截面能量分布為高斯分布,且在傳輸過程中保持不變,光束質量較好;對于大功率激光器,一般不易得到基模輸出,輸出的往往為多模激光束,激光

光束質量變差(如圖1)目前工業上常用的大功率激光器有CO2激光器和YA G激光器兩種。大功率激光器的工業應用領域很廣,激光切割、激光焊接都需要優

良的光束質量,而追求高光束質量的大功率激光是工業用激光器不斷發展的目標。

國的激光切割加工技術已經取得了非常重大的效果,激光切割加工領域。這給我國的激光深加工領域打來了非常大的契機,并且大大提升了切割的效率。

從封離式CO2激光器、慢速軸流CO2激光器、橫流CO2激光器,高頻羅茲泵型快速軸流、射頻turbo型快速軸流以至目前呈現的擴散型SlabCO2激光器的發展

中可以看到,從1964年第一臺CO2激光器出現到現在經過近四十年的發展。一方面激光輸出功率不時提高,體積不時縮小,另一方面激光器的效率不時提高

,光束質量越來越好。擴散型SlabCO2激光器光束橫截面上光強分布接近高斯分布,具有極好的光束質量,加大的激光加工工作區焦點的漂移很小,非常

有利于大范圍激光傳輸與聚集,這對大尺寸工件的切割應用非常重要。

一般由激光器、激光傳輸系統、激光聚焦系統、控制系統、運動系統、傳感與檢測系統組成,用于制造業中的激光系統即激光制造系統。

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