对于不同的气体有不同的压力阈值,广告行业激光切割机型号,当喷嘴压力**过此值时,气流为正常斜激波,气流速从亚音速向**音速过渡。此阈值与Pn、Pa比值及气体分子的自由度(n)两因素有关:如氧气、空气的n=5,因此其阈值Pn=1bar×(1.2)3.5=1.89bar。当喷嘴压力更高Pn/Pa=(1+1/n)1+n/2时(Pn>4bar),气流正常斜激波封变为正激波,切割压力Pc下降,气流速度减低,并在工件表面形成涡流,削弱了气流去除熔融材料的作用,影响了切割速度。因此采用锥孔带端部小圆孔的喷嘴,4000瓦激光切割机型号,其氧气的喷嘴压力常在3bar以下。
为进一步提高激光切割速度,可根据空气动力学原理,在提高喷嘴压力的前提下不产生正激波,设计制造一种缩放型喷嘴,即拉伐尔(Laval)喷嘴。为方便制造可采用如图4的结构。德国汉诺威大学激光中心使用500WCO2激光器,透镜焦距2.5〃,采用小孔喷嘴和拉伐尔喷嘴分别作了试验。试验结果如所示:分别表示NO2、NO4、NO5喷嘴在不同的氧气压力下,泰安激光切割机型号,切口表面粗糙度Rz与切割速度Vc的函数关系。从图中可以看出NO2小孔喷嘴在Pn为400Kpa(或4bar)时切割速度只能达到2.75m/min(碳钢板厚为2mm)。NO4、NO5二种拉伐尔喷嘴在Pn为500Kpa到600Kpa时切割速度可达到3.5m/min和5.5m/min。应指出的是切割压力Pc还是工件与喷嘴距离的函数。由于斜激波在气流的边界多次反射,使切割压力呈周期性的变化。
从电光的转换**来比照
光纤线切割技术性且有意思的优点应当就是说其能效性。凭着光纤线激光器详细的固体大数字控制模块、单一设计方案,光纤激光切割系统有着高过二氧化碳光纤激光切割的电光变换**。针对二氧化碳切割系统的每个开关电源模块而言,实际上一般使用率约为8%至10%。而针对光纤激光切割系统而言,3千瓦激光切割机型号,客户能够期待更高的开关电源**,大概在25%至30%间。换句话,光纤线切割系统总体耗费的电力能源比二氧化碳切割系统少约3至5倍,促使能效提升至**过86%。
从切割实际效果来比照
光纤激光器具备短光波长的特性,进而提升切割材料对光束的吸收性,并且促使可以切割如紫铜和铜及其非导电率材料。更为集中化的光束造成较小的**和较深的相对孔径,那样光纤激光器能够迅速切割较薄材料及其更为合理地切割中等水平薄厚材料。切割厚至6mm的材料时,1.5kW光纤金属激光切割机系统软件的切割速率等于3kW二氧化碳光纤激光切割系统软件的切割速率。由于光纤切割的运作成本小于一般二氧化碳切割系统软件的成本,因此这能够了解为心输出量提升而商业服务成本减少。