激光精密加工過程中,激光束能量密度高,加工速度快,并且是局部加工,對非激光照射部位沒有或影響極小,因此,其熱影響區(qū)小,工件熱變形小,后續(xù)加工量小。激光束的發(fā)散角可<1毫弧,光斑直徑可小到微米量級,作用時間可以短到納秒和皮秒,同時,大功率激光器的連續(xù)輸出功率又可達千瓦至10kW量級,因而激光既適于精密微細加工,又適于大型材料加工。激光束容易控制,易于與精密機械、精密測量技術和電子計算機相結合,實現(xiàn)加工的高度自動化和達到很高的加工精度。激光精密加工技術已在眾多領域得到廣泛應用,隨著激光加工技術、設備、工藝研究的不斷深進,將具有更廣闊的應用遠景。由于加工過程中輸入工件的熱量小,所以熱影響區(qū)和熱變形?。患庸ば矢?,易于實現(xiàn)自動化??萍贾?,帶領精密加工新篇章。沈陽切割激光精密加工
常用加工設備一般用于精密加工的激光器有:CO2激光器,YAG激光器,銅蒸汽激光器,準分子激光器和CO激光器等。其中大功率CO2激光器和大功率YAG激光器在大型件激光加工技術中應用較廣;而銅蒸汽激光器和準分子激光器在激光微細加工技術中應用較多;中、小功率YAG激光器一般用于精密加工。應用(1)激光精密打孔隨著技術的進步,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、藍寶石上加工幾百微米直徑的深孔等,用常規(guī)的機械加工方法無法實現(xiàn)。杭州激光精密加工工藝利用激光微納加工技術,制備超材料和光子晶體結構。
醫(yī)療器械的制造對精度和質(zhì)量要求極高,激光精密加工發(fā)揮著不可替代的作用。在手術器械方面,激光可用于切割不銹鋼、鈦合金等材料,制造出鋒利且高精度的刀刃,如手術刀、剪刀等,其加工邊緣光滑,減少了對組織的損傷,利于傷口愈合。對于植入式醫(yī)療器械,如心臟支架、人工關節(jié)等,激光精密加工能夠在復雜形狀的金屬或高分子材料上進行微孔加工,用于藥物緩釋或促進組織生長,同時保證器械的結構強度和生物相容性。激光還可用于醫(yī)療器械的表面處理,如激光清洗能去除器械表面的污垢、雜質(zhì)和微生物,激光表面改性可增強材料的耐磨性和耐腐蝕性。例如心血管支架通過激光精密加工形成特定的網(wǎng)格結構和藥物涂層,既保證了血管的撐開效果,又能緩慢釋放藥物防止血管再狹窄。
激光精密加工具有很高的加工靈活性。它可以通過計算機編程實現(xiàn)對各種復雜形狀和圖案的加工。無論是直線、曲線、圓形還是不規(guī)則的幾何形狀,都可以通過精確的激光束路徑控制來實現(xiàn)。而且,激光精密加工不受材料硬度、脆性等性質(zhì)的限制,可以在金屬、非金屬、有機材料、無機材料等多種類型的材料上進行加工。例如,在珠寶加工行業(yè),可以利用激光精密加工在各種寶石和貴金屬上雕刻出精美的圖案;在工業(yè)零部件制造中,也可以根據(jù)不同的設計要求,在不同材料的零件上加工出復雜的結構和標識。精確無誤,激光加工的品質(zhì)承諾。
激光精密加工技術在科研領域的應用具有明顯優(yōu)勢。 科研實驗通常需要高精度和高質(zhì)量的加工,激光精密加工技術能夠滿足這些需求。例如,在微納加工和材料研究中,激光精密加工技術可以實現(xiàn)微米級別的切割和打孔,確保實驗的準確性和可靠性。此外,激光精密加工技術還可以用于加工多種材料,如半導體材料和生物材料,提高科研實驗的多樣性和創(chuàng)新性。激光精密加工技術的自動化程度高,適合大規(guī)模實驗,能夠顯著提高實驗效率和降低成本。激光精密加工技術的高精度和高效率使其成為科研領域中不可或缺的加工手段。高精度、高效率,激光加工帶領新潮流。寧波激光精密加工怎么聯(lián)系
激光加工可實現(xiàn)高效打孔、切割、焊接等操作,但需要適當?shù)妮o助氣體或液體。沈陽切割激光精密加工
激光精密加工有如下比較鮮明特點:范圍較廣: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、打孔、打標、切割、焊接、表面改性和化學氣相沉積等。而電解加工只能加工導電材料,光化學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。精確細致: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。沈陽切割激光精密加工