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激光切割技术课件视频
汇报人:XX
目录
壹
激光切割技术概述
陆
激光切割技术发展
贰
激光切割设备介绍
叁
激光切割工艺参数
肆
激光切割安全操作
伍
激光切割案例分析
激光切割技术概述
壹
技术原理介绍
激光切割技术依赖于激光器产生高能量密度的光束,通过激发介质产生受激辐射。
激光产生过程
激光束照射到材料表面时,能量被吸收并转化为热能,使材料熔化或蒸发,从而切割材料。
材料去除机制
聚焦透镜将激光束聚焦成极小的光点,以达到高能量密度,实现材料的精确切割。
光束聚焦原理
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激光切割优势
高精度切割
速度快效率高
材料适应性广
非接触式加工
激光切割能够实现微米级精度,广泛应用于精密零件的加工,如航空航天领域的复杂结构件。
激光切割属于非接触式加工,避免了工具磨损,减少了工件的机械应力和变形。
激光切割技术可应用于金属、非金属等多种材料,包括难以机械加工的材料如钛合金、陶瓷等。
与传统切割方法相比,激光切割速度快,效率高,特别适合大批量生产,缩短了生产周期。
应用领域分析
激光切割技术在汽车制造中用于精确切割金属部件,提高生产效率和零件质量。
汽车制造业
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在航空航天领域,激光切割用于制造飞机和宇宙飞船的复杂结构件,确保高精度和强度。
航空航天工业
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激光切割技术使得珠宝设计师能够实现精细复杂的图案,为珠宝行业带来革命性的变化。
珠宝首饰设计
激光切割设备介绍
贰
设备组成结构
激光发生器是激光切割机的核心部件,负责产生高强度的激光束,用于材料切割。
激光发生器
工作台负责承载待切割材料,定位系统则确保材料在切割过程中的精确移动和定位。
工作台和定位系统
导光系统包括反射镜和聚焦透镜,用于引导和聚焦激光束,确保切割精度和效率。
导光系统
关键部件功能
激光发生器是激光切割机的核心,负责产生高强度的激光束,用于材料的切割。
激光发生器
导光系统包括反射镜和聚焦透镜,负责将激光束精确地引导至工件表面并聚焦。
导光系统
数控系统控制激光头的移动路径和速度,确保切割过程的精确性和重复性。
数控系统
冷却系统用于维持激光器和光学元件的正常工作温度,防止过热损坏设备。
冷却系统
设备操作流程
操作人员在启动激光切割机前需检查水冷系统、气体供应和激光器状态,确保设备正常。
启动前的检查
通过软件控制激光头移动到指定位置,进行精确的切割路径规划和定位。
激光头定位
将待切割材料固定在工作台上,并根据需要调整材料位置,确保切割精度。
材料固定与调整
操作过程中需佩戴防护眼镜,监控切割过程,确保操作安全和切割质量。
安全操作与监控
根据材料类型和切割要求,设置合适的激光功率、速度和气体流量等参数。
切割参数设置
激光切割工艺参数
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