镁合金具有高的比强度、比刚度、导热性、可切削加工性和可回收性,被称为21世纪的“绿色”工程材料。近年来,钢笔激光打标,镁合金材料在各种机壳、“”交通运载工具、工业等方面获得了广泛的应用,随着镁的提炼及深加工技术的发展,镁合金材料已成为继钢铁和铝之后的第三大类金属材料,在全球范围内得到快速发展。
本文在综述---镁合金激光切割、激光焊接、激光表面改性等技术的基础上,对镁合金的激光加工技术进行了研究。
1 、镁合金的激光加工切割技术
切割是镁合金材料深加工的首要环节,---的切割是材料深加工的---。与传统切割方法相比,激光切割具有更高的切割精度、---的粗糙度和更高的生产效率。目前,---对镁合金激光切割的研究尚属鲜见。
我们利用500w固体脉冲nd:yag激光对4mm厚az31b镁合金板材进行了切割工艺研究。激光切缝窄细,上缝宽0.45mm、中缝宽0.22mm、下 缝宽0.35mm,切缝垂直度为0.05mm,切面波纹小且分布规露。热影响区不明显,切缝的整体宽度约为空气等离子弧切割的1/4。但是,切缝的下表面 有轻微的氧化现象,切面有80μm厚的组织形貌为等轴晶的重熔层。
工艺研究得出的结论是:切缝宽度随着放电电压、脉冲宽度、脉冲频率的增大而增大,切割速 度与辅助气体对切缝宽度的影响不大。
表面纳米轴向光激光加工子作为一种新的加工平台,能够实现光子结构的亚埃米精度、---损耗加工。
激光加工介绍微纳光子器件的、低损耗加工对于其在光信号处理、---计算、微波光子学等方向的应用具有重要意义。表面纳米轴向光子作为一种新的加工平台,能够实现光子结构的亚埃米精度、---损耗加工。
目前表面纳米轴向光子结构的加工主要采用---激光热处理以及紫外激光---。其中---激光加工轴向尺寸较大,而紫外---法则需要光敏光纤,一种更为有效的加工方法,对于表面纳米轴向光子结构的应用具有重要意义。
因其---的加工特性,比如非线性吸收、短脉冲持续时间、高峰值功率等,已经被广泛应用于光学器件的加工中。为了解决其他加工方法中存在的问题,武汉光电实验室光电子器件与集成功能实验室博士生申方成在---舒学文的指导下,实现了表面纳米轴向光子器件的飞秒加工。该方法利用加工在光纤中引入的应力区向光纤外表面施加压力,使光纤有效直径发生变化,从而控制绕光纤表面传输的回音壁模式的传输特性。
光纤激光切割机除了能切板材,还能切什么?
很多厂家在针对金属材料加工中,一般除了板材以外,管材也是比较多的材料,下面给大家带来一款贴近民生的光纤激光切割机,既能切割板材,又能切割管材,可以实现行业价值的多种切割的激光设备。
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