




氧化熔化切割过程存在着两个热源,金属激光切割,即激光照射能和氧与金属化学反应产生的热.能。据估计,切割钢时,氧化反应放出的热量要占到切割所需全.部能量的60%左右。很明.显,与惰性气体比较,使用氧作辅.助气体可获得较高的切割速度。(4)在拥.有两个热源的氧化熔化切割过程中,如果氧的燃烧速度高于激光束的移动速度,割缝显得宽而粗糙。如果激光束移动的速度比氧的燃烧速度快,则所得切缝狭而光滑。对于容易受热破坏的脆性材料,通过激光束加热进行高速、可控的切断,南平激光切割,称为控制断裂切割。
在激光熔化切割中,工件被局部熔化后借助气流把熔化的材料喷射出去。因为材料的转移只发生在其液态情况下,所以该过程被称作激光熔化切割。激光熔化切割时,当然是将材质加热到一定的温度下熔化,然后通过与光束同轴的喷嘴喷吹非氧化性气体,利用气体的压力使液态金属排出,板材激光切割,形成切口。激光熔化切割所需能量只有汽化切割的1/10,不需要使金属完全汽化。激光熔化切割对于铁制材料和钛金属可以得到无氧化切口。
347不锈钢。铌稳定化的奥氏体不锈钢,添加铌提高耐晶间腐蚀性能,在酸、碱、盐等腐蚀介质中的耐蚀性同321不锈钢,焊接性能---,即可作耐蚀材料又可作耐热钢使用,激光切割加工,石化领域,如制作容器、管道、热交换器、轴类、工业炉中的炉管以及炉管温度计等。904l不锈钢。---完全奥氏体不锈钢,是芬兰奥托昆普(outokumpu)公司发明的一种---奥氏体不锈钢,其镍分数为24%一26%,碳分数小于0.02%,耐腐蚀性好,在非氧化性酸如---、---、---、磷酸中具有---的耐蚀性,同时具有---的抗缝隙腐蚀及抗应力腐蚀性能。
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