文/楊少英,佛山市歐鉑利復合材料有限公
激光加工技術具備非接觸式加工、熱影響范圍弱、作業更加靈活、可對高熔點的多種非金屬及金屬材料進行加工作業。應用范圍的廣泛性促使激光切割的技術發展更加快速,在應用范圍中也表現出更多的發展空間。
激光切割技術是通過聚焦激光束成為小塊的光板,之后在光束的中心焦點位置得到對應的密度數據,并使其產生可持續增加焦點位置材料溫度的能量,促使其到達氣化溫度,最終完成蒸發,產生孔洞。激光切割就是在此基礎上開始對材料進行切割加工,并依照相關的材料尺寸規格,促使激光束可以按照工件安排展開對應流程的軌道操作運動,最終形成物體表面的切縫。切割原理如圖1

激光切割所運用的巨大激光能量,也體現了激光切割自身具有諸多優勢。第一,激光切割所形成的窄切縫,使其寬度最低會達到0.1mm,且在一定范圍中所產生的熱影響區很低,基本不會造成工件變形[1]。第二,波長不一的激光束也會對多種材料進行切割,例如木材、鋼板、橡膠等物質。對于脆性的易碎切割材料也同樣適用,比如陶瓷、玻璃等物體。第三,所留下的切口具有較好平行度,且切邊干凈,表面粗糙度更優。第四,不用加緊,只要有去油、劃線這些基礎定位準備工作即可,工件表面無損傷、無機械應力、無刀具磨就能對盲槽直接切割。第五,激光束具備更強可控性,同時擁有更好的柔性適應力。所以,在和自動化裝備結合過程中能夠更加便利,實施切割工作中更快自動化。但在工件切割過程中沒有約束,激光束自身強大的仿形切割能力,能夠應用在計算機和數控控制中,并實現同計算機相聯的多工位作業,也是對材料的一種節約。
通常情況下,在切割過程中焦點定位需要在工件外表或是在表面向下位置。若是焦點位于最佳位置時,就說明此時工作效率最快、切割裂縫最小,所達到的最終切割效果最好。在大部分狀態下,光束中的焦點位置都會被調整到噴嘴下方,其中工件外表中的距離和噴嘴間距是亞克力板厚度的1/3或1.6mm之間。激光切割速度同激光束的工作密度、功率相關,也和其光束模式有聯系。同時亞克力板的厚度也會是影響切割速度的一個因素。同時,在工件表面出現的光束能量分布,對最終激光切割的狀態也有一定干擾,這是由于光束的焦點凝聚力,就等同與機械刀具在切割物體時的尖利程度。
其一是輔助氣體的類別,對于部分金屬材料和非金屬材料而言,可通過運用惰性氣體與壓縮空氣,例如氮氣。對絕大部分金屬進行激光切割可以通過活性氣體,例如氧氣[2]。其二是輔助氣體的壓力。輔助氣體在明確類別之后,判定其氣壓大小也是十分關鍵的內容。在高速作業狀態下切割輕薄型材料時,也需要避免切口背面在高氣壓狀態下出現背面有切口粘塊。若是切割工作速度變換。亞克力材料的厚度增加,就需要及時減小氣體壓力。
此外,對亞克力板切割影響的內容也指亞克力板自身所帶特性。其中工件的自身特征也涵蓋了材料厚度、物體外表反射度、工件外部狀態等因素。
激光在對金屬材料展開切割的同時,其中光斑的大小直徑同切縫距離都有一定聯系。在切割較薄的亞克力板時,可以在合理范圍內加大切割動作速度,切口若是寬度能與直徑光斑相一致,則在加大板子厚度的同時,也需要降低切割的工作速度。同時上方切口的大小寬度也需要在光斑直徑的大小之內。此外,寬度在切縫中的數值大小也需要更加直觀,對其得出的檢測結果也會有所精確,這也是對切割工作最終質量的衡量要求之一。
在對激光切割面影響的因素中,參數設置大小、光束模式、以及不同情況下的照射工作密度、工件厚度材料都有一定聯系。同時,隨著亞克力板的方向、厚度變化,在切割面中留下的粗糙程度也有不同。通常情況下,上方位置會比下方細,下方會更粗。對于粗糙程度的預定一般是距離上方邊緣的1-0.5mm之間計算平均粗糙度。另外,切口邊緣的熔渣流動狀態、熔渣粘連情況都是判定條件。例如,在使用輔助氣體中的氧氣應用于激光切割低碳鋼時,就可以控制在合理范圍中予以切割的盡快操作,避免在過程中出現熔渣黏連,若是工作速度太過緩慢以及速度太快,都會引起殘渣粘附的情況。
綜上所述,在運用激光切割的作業過程中,光束、掃描效率、吹氣量、激光功率、材料厚度和自身特征等許多原因,都會對切口的最終質量產生干擾。尤其是板材自身厚度、切割素服同輸出功率。為進一步保證產品切割技術性的提升,得到最終工件的更好切割效果,也應當設置正確的切割參數。進一步保障產品使用的效率和經濟性,減少激光切割作業中的工作成本消耗,并能夠在保障產品切割質量的同時減少工作時間。在激光切割工藝逐步發展的過程中,激光切割也慢慢向著產品的工業化進行發展,為進一步實現生產力的提高,幫助工業應用朝著精細化加工更快推進,更好完善激光切割工藝非常必要。