方法比較激光精密加工有如下明顯特點:(1)范圍寬泛:激光精密加工的對象范圍很寬,包括幾乎所有的金屬材料和非金屬材料;適于材料的燒結(jié)、打孔、打標(biāo)、切割、焊接、表面改性和化學(xué)氣相沉積等。而電解加工只能加工導(dǎo)電材料,光化學(xué)加工只適用于易腐蝕材料,等離子加工難以加工某些高熔點的材料。(2)精確細(xì)致:激光束可以聚焦到很小的尺寸,因而特別適合于精密加工。激光精密加工質(zhì)量的影響因素少,加工精度高,在一般情況下均優(yōu)于其它傳統(tǒng)的加工方法。(3)高速快捷:從加工周期來看,電火花加工的工具電極精度要求高、損耗大,加工周期較長;電解加工的加工型腔、型面的陰極模設(shè)計工作量大,制造周期亦很長;光化學(xué)加工工序復(fù)雜;而激光精密加工操作簡單,切縫寬度方便調(diào)控,可立即根據(jù)電腦輸出的圖樣進(jìn)行高速雕刻和切割、加工速度快,加工周期比其它方法均要短。精密加工設(shè)備具有自動校準(zhǔn)功能,確保長期加工精度穩(wěn)定。韶關(guān)激光精密加工

隨著技術(shù)的進(jìn)步,傳統(tǒng)的打孔方法在許多場合已不能滿足需求。例如在堅硬的碳化鎢合金上加工直徑為幾十微米的小孔;在硬而脆的紅、藍(lán)寶石上加工幾百微米直徑的深孔等,用常規(guī)的機(jī)械加工方法無法實現(xiàn)。而激光束的瞬時功率密度高達(dá)108W/cm2,可在短時間內(nèi)將材料加熱到熔點或沸點,在上述材料上實現(xiàn)打孔。與電子束、電解、電火花、和機(jī)械打孔相比,激光打孔質(zhì)量好、重復(fù)精度高、通用性強(qiáng)、效率高、成本低及綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益明顯。國外在激光精密打孔已經(jīng)達(dá)到很高的水平。瑞士某公司利用固體激光器給飛機(jī)渦輪葉片進(jìn)行打孔,可以加工直徑從20μm到80μm的微孔,并且其直徑與深度之比可達(dá)1∶80。激光束還可以在脆性材料如陶瓷上加工各種微小的異型孔如盲孔、方孔等,這是普通機(jī)械加工無法做到的。氣膜孔激光精密加工供應(yīng)對硬質(zhì)合金刀具進(jìn)行精密激光修磨,提高刀具的切削性能。

在使用激光精密加工設(shè)備的過程中,可能會出現(xiàn)以下一些問題:1.加工質(zhì)量問題:激光精密加工設(shè)備在加工過程中可能會出現(xiàn)加工質(zhì)量不均勻、加工精度不夠高、表面粗糙度較大等問題,這可能與設(shè)備參數(shù)設(shè)置不當(dāng)、加工材料不適合、激光器功率不足等因素有關(guān)。2.設(shè)備故障問題:激光精密加工設(shè)備在使用過程中可能會出現(xiàn)設(shè)備故障,例如激光器損壞、光學(xué)部件失靈、機(jī)床運動失控等問題,這可能會導(dǎo)致加工無法進(jìn)行或者加工質(zhì)量下降。3.操作不當(dāng)問題:激光精密加工設(shè)備在使用過程中需要操作人員具備一定的專業(yè)知識和技能,如果操作不當(dāng),例如參數(shù)設(shè)置不當(dāng)、加工材料不適合、操作流程不合理等,都可能會導(dǎo)致加工質(zhì)量下降或者設(shè)備故障。4.安全問題:激光精密加工設(shè)備在使用過程中存在一定的安全風(fēng)險,例如激光輻射、機(jī)械傷害、火災(zāi)等問題,需要操作人員嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,佩戴必要的防護(hù)設(shè)備,確保人身安全和設(shè)備安全。5.維護(hù)保養(yǎng)問題:激光精密加工設(shè)備在使用過程中需要定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),例如清潔設(shè)備、更換易損件、調(diào)整設(shè)備參數(shù)等,如果維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng),可能會導(dǎo)致設(shè)備故障和加工質(zhì)量下降。
激光精密加工是一種較先進(jìn)的技術(shù)的加工技術(shù),它主要利用有效激光對材料進(jìn)行雕刻和切割,主要的設(shè)備包括電腦和激光切割(雕刻)機(jī),使用激光切割和雕刻的過程非常簡單,就如同使用電腦和打印機(jī)在紙張上打印,在利用多種圖形處理軟件(CAD、CircuitCAM、CorelDraw等)進(jìn)行圖形設(shè)計之后,將圖形傳輸?shù)郊す馇懈睿ǖ窨蹋C(jī),激光切割(雕刻)機(jī)就可以將圖形輕松地切割(雕刻)到任何材料的表面,并按照設(shè)計的要求進(jìn)行邊緣切割。而且激光精密加工已經(jīng)被應(yīng)用于音像設(shè)備、測距、醫(yī)療儀器、加工等各個領(lǐng)域。激光精密加工技術(shù)正朝著更高精度、更復(fù)雜結(jié)構(gòu)、更多材料適用方向發(fā)展。

激光熔化切割可以得到比氣化切割更高的切割速度。氣化所需的能量通常高于把材料熔化所需的能量。在激光熔化切割中,激光光束只被部分吸收?!容^大切割速度隨著激光功率的增加而增加,隨著板材厚度的增加和材料熔化溫度的增加而幾乎反比例地減小。在激光功率一定的情況下,限制因數(shù)就是割縫處的氣壓和材料的熱傳導(dǎo)率?!す馊刍懈顚τ阼F制材料和鈦金屬可以得到無氧化切口?!a(chǎn)生熔化但不到氣化的激光功率密度,對于鋼材料來說,在104W/cm2~105W/cm2之間。精確控制,激光加工的穩(wěn)定之源。韶關(guān)激光精密加工供應(yīng)
用于生物醫(yī)療領(lǐng)域,可對醫(yī)用導(dǎo)管、支架進(jìn)行精密表面改性處理。韶關(guān)激光精密加工
可焊接難以接近的部位,施行非接觸遠(yuǎn)距離焊接,具有很大的靈活性。在YAG激光技術(shù)中采用光纖傳輸技術(shù),使激光焊接技術(shù)獲得了更為寬泛的推廣與應(yīng)用。激光束易實現(xiàn)光束按時間與空間分光,能進(jìn)行多光束同時加工及多工位加工,為更精密的焊接提供了條件。激光熱處理技術(shù)(激光相變硬化、激光淬火)激光熱處理是利用高功率密度的激光束對金屬進(jìn)行表面處理的方法,它可以對金屬實現(xiàn)相變硬化(或稱作表面淬火、表面非晶化、表面重熔粹火)、表面合金化等表面改性處理,產(chǎn)生用其大表面淬火達(dá)不到的表面成分、團(tuán)體、性能的改變。經(jīng)激光處理后,鑄鐵表面硬度可以達(dá)到HRC60度以上,中碳及高碳的碳鋼,表面硬度可達(dá)HRC70度以上,從而提高起抗磨性,抗疲勞,耐腐蝕,抗氧化等性能,延長其使用壽命韶關(guān)激光精密加工
微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)對加工精度有著極高的要求,激光精密加工在此領(lǐng)域大顯身手。在MEMS器件的制造中,如微型傳感器和微型執(zhí)行器,激光可以加工出復(fù)雜的微結(jié)構(gòu)。以微型加速度計為例,其內(nèi)部的微小懸臂梁、質(zhì)量塊等結(jié)構(gòu)需要精確到微米級別。激光精密加工通過控制激光束的能量和光斑大小,能夠在硅等材料上雕刻出這些精細(xì)結(jié)構(gòu)。同時,在制造微流體芯片時,激光可以加工出微通道和微小的反應(yīng)腔室,這些通道的尺寸和形狀對于流體的控制和分析至關(guān)重要,激光精密加工確保了微流體芯片的高性能。精密加工設(shè)備具有自動校準(zhǔn)功能,確保長期加工精度穩(wěn)定。桂林正錐度激光精密加工激光精密加工技術(shù)在醫(yī)療器械制造中的應(yīng)用具有明顯優(yōu)勢。醫(yī)療器械通常需...