“热加工”具有较高能量密度的激光束(它是集中的能量流),照射在被加工材料表面上,材料表面吸收激光能量,在照射区域内产生热激发过程,从而使材料表面(或涂层)温度上升,产生变态、熔融、烧蚀、蒸发等现象。礼嘉镇金属端泵激光打标机厂家“冷加工”具有很高负荷能量的(紫外)光子,能够打断材料(特别是有机材料)或周围介质内的化学键,至使材料发生非热过程破坏。这种冷加工在激光标记加工中具有特殊的意义,因为它不是热烧蚀,而是不产生"热损伤"副作用的、打断化学键的冷剥离,因而对被加工表面的里层和附近区域不产生加热或热变形等作用。例如,电子工业中使用准分子激光器在基底材料上沉积化学物质薄膜,在半导体基片上开出狭窄的槽。不同标记方法的比较与喷墨打标法相比,激光打标雕刻的优越性在于:应用范围广,多种物质(金属、玻璃、陶瓷、塑料、皮革等)均可打上永久的高质量标记。金属端泵激光打标机厂家对工件表面无作用力,不产生机械变形,对物质表面不产生腐蚀。产品应用可雕刻多种非金属材料。 用于服装辅料、医药包装、酒类包装、建筑陶瓷、饮料包装、织物切割、橡胶制品、外壳铭牌、工艺礼品、电子元件、皮革等行业。●可雕刻金属及多种非金属材料。更适合应用于一些要求精细、精度高的产品加工。●应用于电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、手机通讯、五金制品、工具配件、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑胶按键、建材、PVC管材、医疗器械等行业。●适用材料包括:普通金属及合金(铁、铜、铝、镁、锌等所有金属),稀有金属及合金(金、银、钛),金属氧化物(各种金属氧化物均可),特殊表面处理(磷化、铝阳极化、电镀表面),ABS料(电器用品外壳,日用品),油墨(透光按键、印刷制品),环氧树脂(电子元件的封装、绝缘层)。
激光切割工艺可以说在目前的市场上广受欢迎,激光切割机具有割精度高、速度快、不受切割图案限制、加工成本低等优点,也正是这些优势我们也发现激光切割正逐渐取代于传统的金属切割工艺设备。礼嘉镇金属端泵激光打标机厂家随着激光切割机在运用的范围上越来越广泛,我们也同时发现激光切割切割的精度也越来越受到了很多的客户的关注,很多人都认为激光切割机的精度上只收到激光切割激光器的影响,其实不然其实激光切割机的切割精度并不完全取决于设备本身,而是受多方面因素的影响。下面小编简单的给各位介绍下哪些因素会影响到激光切割机?1、首先激光束通过激光聚焦后光斑的大小会受到影响简单的说,激光束聚焦后光斑越小,激光精度也是越高的。2、在加工的过程中加工件的厚度也是决定着激光切割机精度,简单的说工件越厚,激光精度越不好把握。3、切割速度也是决定着激光切割的精度简单的来说激光切割速度调整越加有利于激光精度的完善.激光切割机的稳定性,在激光切割机在加工的过程中稳定性越高也是越有利于激光切割打标的精度控制的。金属端泵激光打标机厂家周所周知激光切割机的机械部分主要是由高精度齿轮齿条传动实现的,后期通过导轨采用高精度专用进口导轨精制而成,以便安装和调整。纵向的驱动系统装在纵向端架内,低位置的设计使传动更加合理、平稳。
随着科学技术的发展,近年来出现了激光焊接。那么什么是激光焊接呢?激光焊接的特点与优点又有哪些呢?礼嘉镇金属端泵激光打标机厂家是激光焊接的工作原理:激光焊接技术采用偏光镜反射激光产生的光束使其集中在聚焦装置中产生巨大能量的光束,假如焦点靠近工件,工件就会在几毫秒内熔化和蒸发,这一效应可用于焊接工艺高功率CO2及高功率YAG激光器的出现,开辟了激光焊接的新领域。激光焊接设备的关键是大功率激光器,主要有两大类,一类是固体激光器,又称Nd:YAG激光器。Nd(钕)是一种稀土族元素,YAG代表钇铝柘榴石,晶体结构与红宝石相似。Nd:YAG激光器波长为1.06μm,主要优点是产生的光束可以通过光纤传送,因此可以省往复杂的光束传送系统,适用于柔性制造系统或远程加工,通常用于焊接精度要求比较高的工件。金属端泵激光打标机厂家汽车产业常用输出功率为3-4千瓦Nd:YAG激光器。另一类是气体激光器,又称CO2激光器,分子气体作工作介质,产生均匀为10.6μm的红外激光,可以连续工作并输出很高的功率,标准激光功率在2-5千瓦之间。与其它传统焊接技术相比,激光焊接的主要优点是:
激光切割机在激光气化切割过程中,材料表面温度升至沸点温度的速度是如此之快,足以避免热传导造成的熔化,于是部分材料汽化成蒸汽消失,部分材料作为喷出物从切缝底部被辅助气体流吹走。此情况下需要非常高的激光功率。礼嘉镇金属端泵激光打标机厂家为了防止材料蒸气冷凝到割缝壁上,材料的厚度一定不要大大超过激光光束的直径。该加工因而只适合于应用在必须避免有熔化材料排除的情况下。该加工实际上只用于铁基合金很小的使用领域。该加工不能用于,像木材和某些陶瓷等,那些没有熔化状态因而不太可能让材料蒸气再凝结的材料。另外,这些材料通常要达到更厚的切口。礼嘉镇金属端泵激光打标机在激光气化切割中,最优光束聚焦取决于材料厚度和光束质量。激光功率和气化热对最优焦点位置只有一定的影响。在板材厚度一定的情况下,最大切割速度反比于材料的气化温度。所需的激光功率密度要大于108W/cm2,并且取决于材料、切割深度和光束焦点位置。在板材厚度一定的情况下,假设有足够的激光功率,最大切割速度受到气体射流速度的限制。