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新型光纤激光器在激光表面织构中的应用|AG亚博

yb5点ac只为非凡 科技 2021年09月10日
本文摘要:由于重新加入了两种具有独特加工能力的新光纤激光器,现有的纳秒光纤激光器的范围扩大了。第一种是模块化光纤激光器,需要将平均功率提高到几千瓦。 第二,除了低成本/瓦特的销售价格之外,还需要通过在长皮秒级获得更宽的脉长来提高固定式脉长(MOPA )光纤激光器的效用。这两种激光都以突破性的发射度和功率水平工作,显着提高了现有的表面安装、洗手、去除涂层等激光加工能力。这两种光纤激光不仅可以进一步增加对有利于环境保护的化学工艺的依赖,还可以建立提高低奖励金属材料的焊接工艺等类似的应用。

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由于重新加入了两种具有独特加工能力的新光纤激光器,现有的纳秒光纤激光器的范围扩大了。第一种是模块化光纤激光器,需要将平均功率提高到几千瓦。

第二,除了低成本/瓦特的销售价格之外,还需要通过在长皮秒级获得更宽的脉长来提高固定式脉长(MOPA )光纤激光器的效用。这两种激光都以突破性的发射度和功率水平工作,显着提高了现有的表面安装、洗手、去除涂层等激光加工能力。这两种光纤激光不仅可以进一步增加对有利于环境保护的化学工艺的依赖,还可以建立提高低奖励金属材料的焊接工艺等类似的应用。激光表面处理激光表面处理一般是指热处理、淬火、溶入等功率在几千瓦范围内的激光工艺,这里讨论的是小型细致深入的加工,也就是一般所说的激光表面织构。

我们的表面织构定义是小表面积,通过小型、深度10mu。m的纹路构成了功能化表面。符合该定义的加工技术已经应用于历史多年,主要方法是在圆柱上展开激光雕刻,如网纹辊和压花辊,像素尺寸可以缩小到2mu。

m (图1 )激光雕刻型也间接属于这个范畴,但网格表面利用激光表面雕刻技术雕刻在另一种非金属材料上,作为模板反复生产使用。其他必要的激光织构受到了提高表面摩擦特性等普遍的研究。图1是用于单模光纤激光器生产的网纹辊,上面的高度以直径20mu规则地产生。

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m坑,深度10mu; 随着m(Courtesy:ALE[2] )纳秒脉冲光纤激光器在可靠性、灵活性和性价比方面的提高,以及更高的平均功率和更高评价率的产品的出现,激光表面改性技术的应用日益提高。例如洗手、涂装去除、焊接前预处理等。另外,由于保守的化学工艺的担忧更多,激光工艺的应用也在推进,但这两种光纤激光器为了进一步加速这种趋势。

现在,很多材料都可以分解更大范围的亚微米和大型表面的纹理和形态。激光微细加工、激光刻印、激光洗手、激光研磨和我们在这里谈论的激光表面织构的边界开始重叠,所以我们的讨论与上述所有话题有关。关于激光表面织构,对工程师来说,表面加工和表面织构都用于表现经过生产过程得到的表面。以沙丘为例说明表面的三个主要特性。

可能不合作(图2 )。图2 :表面织构的特性。粗糙度、波纹度和形状的一组沙粒响应表面织构或表面加工。

波纹是沙地的纹路、曲率或形状是沙丘的平滑。激光加工是所谓的材料识别,工件受到机械加工一样的力。因此,控制起伏和曲率仍然是力学问题,如何控制质量为零的激光束的移动。

大部分激光表面织构拒绝以高加工速度复盖面积小的面积,因此激光束一般通过扫描检流计,高速交替地展开到材料表面,从商移动(左右行交替的写法) 这种工艺需要构建表面波状的变化。图3是通过调整激光和移动参数来减少材料的清洁量,并将波纹度的微小变化反映在材料表面的例子,还需要构筑更大的变化。图3 :激光集合组织中波纹度的微小变化是低部分由激光集合组织构筑的(图10 :用高倍放大镜常见的集合组织区域),如果需要在波纹度上添加具有明显曲率的3D形状,则多轴激光鞘但是,将表面粗糙度(Ra )控制在低水平是非常简单的问题,特别是像大规模工业生产中的激光织构那样,在目标率高的情况下是非常简单的问题。


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