
S nepretržitým pokrokom technológie rezania laserom slúžia pomocné plyny ako „neviditeľné asistenti“ systémov rezania laserových laserov {.. Chemické vlastnosti . Hlboké pochopenie rozdielov medzi nimi pomáha používateľom robiť presné rozhodnutia v rôznych pracovných podmienkach a maximalizovať výkon laserového rezného zariadenia .
1. rozdiely vo vlastnostiach plynu a princípoch rezania
Kyslíkje vysoko oxidačný plyn . v laserovom rezaní, jeho jadrový pracovný princíp spočíva v intenzívnej oxidačnej reakcii s kovovými materiálmi {{}} Keď laserový lúč zahrieva kovový povrch do svojho bodu zapaľovania, kyslík rýchlo reaguje s vysokou teplotou s vysokým temperačným kovom, ktorý sa vyskytuje veľké množstvo tepla { Tavenie kovu a vysokotlakový prietok kyslíka odfúkne roztavený kov z reznej plochy, čo umožňuje rýchle rezanie . Napríklad pri rezaní uhlíkovej ocele generované oxidačnou reakciou významne zvyšuje rýchlosť rezania .
Dusíkand argon are inert gases with stable chemical properties, making them less likely to react with metals. In laser cutting, nitrogen mainly blows away the molten metal through high-pressure gas flow while isolating oxygen to prevent oxidation of the cutting surface. Argon, with its low thermal conductivity and stable inertness, forms a tight protective gas layer in the cutting area, Zníženie tepelného straty a zabránenie oxidácii kovov s vysokým rozlíšením pri vysokých teplotách .
Komprimovaný vzduch má zložité zloženie, hlavne pozostávajúce z dusíka, kyslíka atď. . a tiež obsahuje určité množstvo vlhkosti a nečistôt . v laserovom rezaní, spolieha sa na prietok plynu, aby odfúkla roztavenú materiál, podobnú nitroínu v jeho pracovnom princípe .}}}}}}}}}}}}}}}}}.. {3} {3}.. { sú významné rozdiely v rezných účinkoch v porovnaní s čistými plynmi .
2. rozdiely v príslušných rozsahoch materiálu
Kyslíkje vhodný na rezanie oxiditeľných kovových materiálov, ako je uhlíková oceľ a obyčajná zliatina oceľ . pri pôsobení kyslíka, tieto materiály môžu uvoľňovať teplo oxidačnými reakciami na pomoc pri rezaní a zlepšovaní účinnosti {., ale pre kovy s vysokou požiadavkou na povrchovú kvalitu a koróziu, ako je napríklad nerez nie je použiteľné .
Dusíkje vhodný pre kovové materiály ako z nehrdzavejúcej ocele, zliatiny hliníka a zliatiny titánu, ako aj niektoré nekovové materiály s vysokými požiadavkami na rezanie povrchovej kvality {{}} Pri rezaní tenkých listov z nehrdzavejúcej oceľ teploty a udržiavajte čistú hranu .
Argónsa používa hlavne na rezanie vysokého multingového bodu, ľahko oxidovateľné kovové materiály, ako je zliatina titánu a zliatina molybdénu {. v leteckom poli, presné obrábanie zliatiny titánovej zliatiny zliatiny zliat
Vďaka nízkej náklady a širokej dostupnosti sa stlačený vzduch bežne používa na rezanie nekovových materiálov s nízkymi požiadavkami na krájanie kvality, ako je drevo, plasty a bežné akrylové listy ., môže sa tiež použiť na drsné obrábanie kovových materiálov, ako je napríklad slepka na kovové herky {2} Vysoko presné a vysokokvalitné rezanie .
3. Porovnanie rezných efektov
Pokiaľ ide o rýchlosť rezania, pri rezaní uhlíkovej ocele s rovnakou hrúbkou, použitie kyslíka ako pomocného plynu má za následok najrýchlejšiu rýchlosť rezania, pretože teplo generované oxidačnou reakciou zrýchľuje proces rezania . Rýchlosť rezania dusíka a argónom {{Cut Compress ISS ISS ISS ISS ISS ISS IS Medzi nimi, ale pri rezaní nekovových materiálov . má zjavnejšiu rýchlostnú výhodu .
Pokiaľ ide o kvalitu rezania povrchu, rezanie povrchu uhlíkovej ocele rezanej kyslíkom je relatívne plochý, ale existujú zjavné oxidačné vrstvy a priľnavosť trosky, vyžadujúca následné spracovanie {{{}} kovový povrch s dusíkom je neoxidovaný, má vysokú hladkosť, má vysokú hladkosť, môže zabezpečiť argumentáciu, nie je to možné, nie je to možné, nie je to možné, môže sa zabezpečiť vysoká hladkosť, nie je to možné, nie je to možné, a to nie je hladko, je to vysoká hladka, môže sa zabezpečiť vysoká hladka, nie je to možné, môže sa ubezpečiť vysoká hladka, a to nie je hladká, môže sa zabezpečiť vysoká hladka, a nie Rezací povrch bez pórov s extrémne vysokou presnosťou . Rezací povrch kovov rezaných stlačeným vzduchom je drsný, náchylný k hrdzavým škvrnám a zvyškom nečistoty {{{}} Pri rezaní nemeckých materiálov je kvalita povrchu rezania stále prijateľná.
The size of the heat-affected zone is also an important indicator for measuring cutting effects. Due to its low thermal conductivity, argon can effectively reduce heat diffusion, resulting in the smallest heat-affected zone during cutting. Nitrogen comes next. Oxygen generates a larger heat-affected zone due to the heat released by the oxidation Reakcia . Zóna ovplyvnená teplom počas stlačeného rezania vzduchu je tiež relatívne veľká a nečistoty plynu môžu ľahko spôsobiť miestne prehrievanie a deformáciu materiálu .
4. rozdiely v nákladoch a ľahkom používaní
In terms of cost, compressed air has the lowest cost. It can be obtained simply by compressing air with an air compressor, and no additional gas storage or transportation equipment is required. Oxygen has a relatively low cost and is commonly available in the industrial gas market with sufficient supply. Nitrogen and argon are more expensive, especially argon, whose production and storage costs are higher than those dusíka, ktorý do určitej miery obmedzuje ich uplatňovanie v nákladovo citlivých odvetviach .
Pokiaľ ide o ľahké použitie, komprimovaný vzduch je najprístupnejší ., môže sa použiť, pokiaľ je vzduchový kompresor a jednoduché filtrovacie zariadenia vybavené ., dodávka kyslíka a dusíka je vyspelý a môžu byť dodávané vo valcich alebo prostredníctvom potrubia, takže ich relatívne pohodlne používajú {}. {2} valce a majú určité požiadavky na prostredie ukladania a používania, takže je o niečo menej pohodlné používať .
Záverom možno povedať, že rôzne pomocné plyny používané v strihových strojech laserom majú v skutočnej výrobe významné rozdiely v vlastnostiach, uplatniteľných materiáloch, rezných účinkoch, nákladoch a ľahkom použití {{}}, používatelia by mali používatelia primerane zvážiť špecifické rezné materiály, energetické rezacie a rozpočtové náklady a ďalšie faktory na výber spracovanie .
-- Rayther Laser Jack Sun --









