仪征数控转塔冲床的激光火焰切割与激光熔化切割的不同之处在于使用氧气作为切割气体。借助于氧气和加热后的金属之间的相互作用,产生化学反应使材料进一步加热。由于此效应,对于相同厚度的结构钢,采用该方法可得到的切割速率比熔化切割要高。工业数控转塔冲床的激光的气化切割过程中,材料在割缝处发生气化,此情况下需要非常高的激光功率。
仪征数控转塔冲床的激光熔化切割中,工件被局部熔化后借助气流把熔化的材料喷射出去。因为材料的转移只发生在其液态情况下,所以该过程被称作激光熔化切割。激光光束配上高纯惰性切割气体促使熔化的材料离开割缝,而气体本身不参于切割。数控转塔冲床品牌指出激光熔化切割可以得到比气化切割更高的切割速度。气化所需的能量通常高于把材料熔化所需的能量。
仪征数控转塔冲床的普及速度可能连发明者都没有预见到会如此之快,随着这些年的飞速发展,产业不断更新升级,对加工要求的提升,切割过程中操作要求也越来越细致。工业数控转塔冲床过程中,辅助气体的气压对切割的结果有很大的影响。辅助气体必须要有足够的压力以便能够彻底清出切割产生的废渣,一般在切割厚一点的工件时气压要减小一点,粘到工件上的残渣将会破坏切割边缘。
仪征数控转塔冲床“穿孔”是指在要切割的材料(钢板、管等)上穿一个小孔,一般所有的热切割技术都需要能做到,没有冲压装置的激光切割机也不例外。工业数控转塔冲床两种穿孔方法对比:脉冲穿孔的穿孔质量要比爆破穿孔好,但脉冲穿孔成本要也高些,需要有较可靠的气路控制系统。在工业生产中主要采用改变激光平均功率、脉冲宽度和频率的办法来实现高质量要求的切割。
仪征数控转塔冲床是应用激光聚焦后产生的高功率密度能量来实现的。其采用精密滚珠丝杠传动机构,优化数控系统控制,工业数控转塔冲床可满足精密零件加工,且动态性能稳定,可持续长时间工作,因此在金属切割方面,备受关注。激光划片是利用高能量密度的激光在脆性材料的表面进行扫描,使材料受热蒸发出一条小槽,然后施加一定的压力,脆性材料就会沿小槽处裂开。
仪征数控转塔冲床与光纤切割,所使用的激光发生器不一致,光纤激光切割设备的激光器就是将泵浦物掺杂到光纤中,然后经过半导体激光发射出特定的波长的激光耦合,最后使光纤产生激光。数控转塔冲床品牌指出模式好,更方便切割工作,光电转化率是达到了二氧化碳的好几倍,对于薄板金属的切割具有很大优势,光纤发出的波长是1070纳米,使其吸收率变的更高。