先进制造技术激光加工技术.pptx
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1、2023/3/111一、激光加工系统的组成(2)YAG是固体激光中能发出最大功率的离子激光。YAG的结晶母材是由钇、铝和石榴石构成的,其中微量的钕离子起激光作用。YAG的激光波长为1.06m,相当于二氧化碳气体激光波长的1/10。它的绿色的激光束可在脉冲或连续波的情况下应用,波长短、聚光性好,适于精密加工特别是在脉冲下进行孔加工最为有效,也可用于切削、焊接和光刻等。由于聚光性好,可通过光导纤维传输能量,适用于内腔加工等特定切合,其能量效率不及CO2气体激光源,最多不超过3,目前产品的输出功率大多在600W以下,最大已达4kW。第1页/共30页2023/3/112一、激光加工系统的组成(3)光泵
2、是使工作物质发生粒子反转产生受激辐射的激励光源,因此光泵的发射光谱应与工作物质的吸收光谱相匹配。常用的光泵有脉冲氙灯和氪灯,脉冲氙灯的发光强度和频率较高,适用于脉冲工作的固体激光器,而氪灯的发光光谱能与YAG的吸收光谱很好匹配,是YAG连续激光器的理想光泵。为改善照射的均匀性,光泵可用双灯(如图1所示的件3有上、下两个)、三灯或四灯。第2页/共30页2023/3/113一、激光加工系统的组成(4)聚光器罩在光泵的外围,它是把光泵发生的光有效地、均匀地集中到工作物质上。聚光器中常用的是圆柱聚光器和椭圆聚光器,也有球形、椭球和紧包形的聚光器。其要求为聚光均匀、散热好、结构简单、内壁反射率高,表面粗
3、糙度R0.04m以下,通常聚光效率达80。谐振腔是光学反馈元件,它的作用是为光放大介质产生光振荡。其类型对激光输出能量和发散角有很大影响,常用的平行平面谐振腔由图1中反射镜1与4组成,谐振腔的长度为激光半波长的整倍数,反射镜平行度10。第3页/共30页2023/3/114一、激光加工系统的组成(5)(2)气体激光器常用的工作物质有分子激光的二氧化碳(CO2)和离子激光的氩气(Ar),后者输出功率为25W,它的10ns级短脉冲,使热影响区小,用于半导体、陶瓷和有机物的高精度微细加工。而CO2激光器的功率在连续方式工作时可达45kW,脉冲式可达5kW,故在加工中应用最广。CO2气体激光器的波长为1
4、0.6m,处于红外线领域,因而其激光束为不可见光。它是在氦的体积分数约80,氮的体积分数约15和CO2的体积分数约5的混合气体中进行放电形成粒子数反转的分子激光。它的能量效率通常为510,高效装置甚至可达1015。第4页/共30页2023/3/115一、激光加工系统的组成(6)CO2激光器的工作原理图如图2所示。气体激光的激励虽也可用光泵的方法,但大多用直流放电(图2)或高频放电的方式。谐振腔由放电管两端的镜面构成,一端是镀金凹镜,另一端是锗或砷化镓平镜,它们也兼作密封之用。第5页/共30页2023/3/116CO2激光器的输出功率与放电管的长度成正比,低速轴流式的气体流速慢,输出功率小,约5
5、070W/m,但其输出功率稳定,易得到单模,一般用于百瓦级激光器。对于千瓦级的CO2激光器则采用气体循环速度达100m/s的高速轴流式的激光器或气流及放电与激光光轴垂直的双轴直交型以及气流、放电与激光光轴三者互相垂直的三轴直交型,可达到使激光器小型化。一、激光加工系统的组成(7)第6页/共30页2023/3/1172.聚焦系统其作用是把激光束通过光学系统精确地聚焦至工件上,并具有调节焦点位置和观察显示的功能。CO2激光器输出的是红外线,故要用锗单晶、砷化镓等红外材料制造的光学透镜才能通过。为减少表面反射需镀金全反射镜。一、激光加工系统的组成(8)第7页/共30页2023/3/118一、激光加工
6、系统的组成(9)图图3为应用于为应用于CO2激激光切割机的透射式聚焦系光切割机的透射式聚焦系统。图中在光束出口处装统。图中在光束出口处装有喷吹氧气、压缩空气或有喷吹氧气、压缩空气或惰性气体惰性气体N2的喷嘴,用以的喷嘴,用以提高切割速度和切口的平提高切割速度和切口的平整光洁。工作台用抽真空整光洁。工作台用抽真空方法使薄板工件能紧贴在方法使薄板工件能紧贴在台面上。台面上。第8页/共30页2023/3/1193电气系统电气系统包括激光器电源和控制系统两部分,其作用是供给激光器能量(固体激光器的光泵或CO2激光器的高压直流电源)和输出方式(如连续或脉冲、重复频率等)进行控制。此外,工件或激光束的移动
7、大多采用CNC控制。为了实现聚焦点位置的自动调整,尤其当激光切割的工件表面不平整时,需采用焦点自动跟踪的控制系统,它通常用电感式或电容式传感器来实时检测,通过反馈来控制聚焦点的位置,其控制精度的要求一般为0.050.005mm。一、激光加工系统的组成(10)第9页/共30页2023/3/11101激光打孔尺寸及其精度的控制(1)孔径尺寸控制采用小的发散角的微光器(0.0010.003rad),缩短焦距或降低输出能量可获得小的孔径。对于熔点高、导热性好的材料可实现孔径0.011mm的微小孔加工,最小孔径可达0.001mm。(2)孔的深度控制提高激光器输出能量,采用合理的脉冲宽度(材料的导热性越好
8、宜取越短的脉冲宽),应用基模模式(光强呈高斯分布的单模)可获得大的孔深。对于孔径小的深孔宜用激光多次照射,并用短焦距(1530mm)的物镜打孔。二、激光加工的合理工作参数(1)第10页/共30页2023/3/1111(3)提高激光加工孔的圆度激光器模式采用基模加工,聚焦透镜用消球差物镜,且透镜光轴与激光束光轴重合,工件适当偏离聚焦点以及选择适当的激光能量等可提高加工圆度。(4)降低打孔的锥度通常孔的锥度随其孔深孔径比增大而增加,采用适当的激光输出能量或小能量多次照射,较短的焦距,小的透镜折射率及减少入射光线与光轴间的夹角等措施可减小孔的锥度。二、激光加工的合理工作参数(2)第11页/共30页2
9、023/3/1112(5)硬脆材料激光打孔的实用参数用YAG激光加工机对红宝石和金刚石打孔,当孔径为0.05mm时,所用的单个脉冲的激光能量分别为0.051J,每秒的脉冲数约为20个;加工Si3N4、SiC和Al2O3等陶瓷,当孔径为0.251.5mm时,所用单个脉冲激光能量在58J,每秒的脉冲数为510个,脉冲宽度0.63ms,辅助气体用空气或N2。二、激光加工的合理工作参数(3)第12页/共30页2023/3/11132激光切割的合理工作参数除精细切割如切割硅片可用除精细切割如切割硅片可用YAGYAG固体激光器外,激光切割一般采用固体激光器外,激光切割一般采用COCO2 2以激光器,其工作
10、参数主要有切割速度、切缝宽度和切割厚度。以激光器,其工作参数主要有切割速度、切缝宽度和切割厚度。(1)激光切割速度它随激光功率和喷气压力增大而增加,而随被切材料厚度增加而降低。切割6mm厚度碳素钢钢板的速度达到2.5mmin,而厚度为12mm的钢板仅为0.8m/min。切割15.6mm厚的胶合板为4.5m/min,切割35mm厚的丙烯酸酯板的速度则达27m/min。二、激光加工的合理工作参数(4)第13页/共30页2023/3/1114(2)切缝宽度一般在0.5mm左右,它与被切材料性质及厚度、激光功率大小、焦距及焦点位置、激光束直径、喷吹气体压力及流量等因素有关,其影响程度大致与对打孔直径的
11、影响相似。切割精度可达0.020.01mm。(3)切割厚度它主要取决于激光输出功率。切割碳素钢时,1kW级激光器的极限切割厚度为9mm,1.5kW级为12mm,2.5kW级为19mm;2.5kw级切割不锈钢的最大切割厚度则为15mm。对于厚板切割则需配置3kw以上的高功率激光器。二、激光加工的合理工作参数(5)第14页/共30页2023/3/1115(4)辅助气体提高切割效率和切口质量由于金属表面的激光反射率可高达的95%,使激光能量不能有效地射入金属表面。喷吹氧气或压缩空气能促进金属表面氧化,可提高对激光的吸收率来提高切割效率。增加吹氧压力还可使切缝减小,切割石英时,吹氧可防止再粘结。切割易
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