01.很难保持准稳定的燃烧过程。
在金属激光切割机的实际切割过程中,可以切割的板材厚度有限,与切割边缘铁的不稳定燃烧密切相关。为了继续燃烧过程,狭缝顶部的温度务必达到燃点。氧化铁燃烧反应释放的能量不能保证燃烧过程的连续性。
一方面,由于喷嘴流出的氧气不断冷却狭缝,降低了切削刃的温度;
另一方面,燃烧形成的氧化亚铁层覆盖工件表面,阻碍氧气扩散。当氧浓度降低到一定程度时,燃烧过程就会熄灭。
当使用传统的聚光束进行激光切割加工时,激光束作用于表面的面积非常小。由于激光功率密度高,工件的表面温度不仅在激光辐射区域达到燃点,而且在较宽的区域内传导热量。工件表面的氧流直径大于激光束直径。这表明,不仅在激光辐射区域,而且在激光光点周围也有强烈的燃烧反应。
切割厚板时,切割速度相当慢,氧化铁在工件表面的燃烧速度比切割头快。燃烧持续一段时间后,由于氧浓度降低,燃烧过程熄灭。只有当切割头移动到这个位置时,燃烧反应才会重新开始。切割刃的燃烧过程是周期性的,会导致切割刃的温度波动和切割质量差。
02.在平板厚度方向上,氧气纯度和压力难以保持恒定。
用金属激光切割机切割厚板时,氧气纯度的降低也是影响切割质量的重要因素。
氧流的纯度对切割过程有很大很大的影响。氧气流量纯度降低0.9%,燃烧率降低10%;当纯度降低5%时,燃烧率降低37%。燃烧速率的降低将大大降低燃烧过程中进入切割缝的能量输入,降低切割速度。同时,切割铁含量的增加增加了渣的粘度,使渣难以排出。这样,切口下部就会出现严重的挂渣现象,使切口质量难以接受。
为了保持切割稳定,应保持板材厚度方向氧气流动的纯度和压力的恒定。在传统的激光切割加工工艺中,常用的锥形喷嘴可以满足板材切割的要求。但在切割厚板时,随着供气压力的增加,喷嘴流场容易形成激波,对切割过程造成很大危害,降低氧气流量的纯度,影响切割质量。
解决这个问题的方法有三种。
(1)在切割氧流周围加热火焰。
(2)在切割氧流周围添加辅助氧流。
合理设计喷嘴内壁,提高流场特性。