激光镭射切割技术广泛应用于金属和非金属材料的加工中,可大大减少加工时间,降低加工成本,提高工件质量。脉冲激光镭射适用于金属材料,连续激光镭射适用于非金属材料,后者是激光切割技术的重要应用领域。激光镭射焊接技术具有溶池净化效应,能纯净焊缝金属,适用于相同和不同金属材料间的焊接。
激光镭射焊接能量密度高,对高熔点、高反射率、高导热率和物理特性相差很大的金属焊接特别有利。激光焊接,用比切割金属时功率较小的激光束,使材料熔化而不使其汽化,在冷却后成为一块连续的固体结构。激光打孔技术具有精度高、通用性强1、效率高、成本低和综合技术经济效益显著等优点,已成为现代制造领域的关键技术之一。
在激光镭射出现之前,只能用硬度较大的物质在硬度较小的物质上打孔。这样要在硬度***1大的金刚石上打孔,就成了极其困难的事。激光出现后,这一类的操作既快又安全。
激光镭射打标技术是激光加工***1大的应用领域之一。激光镭射打标是利用高能量密度的激光对工件进行局部照射,使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应,上海浦东皮革激光切割机,从而留下永1久性标记的一种打标方法。
激光镭射打标可以打出各种文字、符号和图案等,字符大小可以从毫米到微米量级,这对产品的防伪有特殊的意义。
全固体紫外波段激光镭射打标是近年来发展起来的一项新技术,特别适用于金属打标,可实现亚微米打标,已广泛用于微电子工业和生物工程。
与传统加工技术相比,激光雕刻技术具有材料浪费少、在规模化生产中成本效应明显、对加工对象具有很强的适应性等优势特点。在欧洲,对高1档汽车车壳与底座、飞机机翼以及航天器机身等特种材料的焊接,基本采用的是激光技术。
1、激光功率密度大,工件吸收激光后温度迅速升高而熔化或汽化,即使熔点高、硬度大和质脆的材料(如陶瓷、金刚石等)也可用激光加工;
2、激光头与工件不接触,不存在加工工具磨损问题;
3、工件不受应力,不易污染;
4、可以对运动的工件或密封在玻璃壳内的材料加工;
5、激光束的发散角可小于1毫弧,光斑直径可小到微米量级,作用时间可以短到纳秒和皮秒,同时,大功率激光器的连续输出功率又可达千瓦至十千瓦量级,因而激光既适于精密微细加工,又适于大型材料加工;
6、激光束容易控制,易于与精密机械、精密测量技术和电子计算机相结合,实现加工的高度自动化和达到很高的加工精度;
7、在恶劣环境或其他人难以接近的地方,可用机器人进行激光加工
我国激光加工行业的产品主要包括各类激光打标机、焊接机、切割机、划片机、雕刻机、热处理机、三维成型机以及毛化机等,在国内占据了较大的市场份额。国际市场的冲床已经被激光逐步取代,而我国冲床与激光加工设备共存,但随着激光技术在制造业的不断应用,激光加工设备将逐步取代冲床,故分析认为激光加工市场空间非常大。
在激光加工设备市场中,激光切割是***重要的一项应用技术,已广泛地应用于船舶制造、汽车、机车车辆制造、航空、化工、轻工、电器与电子、石油和冶金等工业部门。
结合近年来我国激光加工设备的市场规模增速,以及我国激光切割设备的需求前景,前瞻产业研究院预测,我国激光切割设备的市场规模仍保持稳步增长态势。
由于激光加工过程受激光功率和强度的限制,大多数现代激光设备均要求装配能够提供光束参数值接近于技术***1佳值的激光器,大功率激光技术代表着激光应用技术的***1高水平,截止而我国大功率激光加工设备拥有量与欧美发达***相比相差巨大,可以预见的是未来我国以高切割速度、高精度和大切割幅面为特征的高1端大功率数控激光设备的需求将呈现大幅提升的态势。
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