简述激光加工的原理。

题目
问答题
简述激光加工的原理。
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相似问题和答案

第1题:

简述激光显示技术的种类?举例说明激光显示原理。


正确答案:激光显示可以分为三类:激光阴极射线管显示、激光光阀显示和直观式电视激光显示。
激光阴极射线管显示原理是利用半导体激光器形成激光面板,代替阴极射线管显像管的荧光屏。当电子枪发出电子束,电子束在聚焦线圈和偏转线圈的调制下,轰击到激光面板上,内含的半导体材料发生受激辐射产生激光。电子束从上到下、从左到右扫描后显示出由激光组成的画面。

第2题:

简述电火花加工的加工原理。


正确答案: 工件与成型电极不断靠近形成放电通道后进行火花放电,工件和电极同时进行电腐蚀,周围的绝缘介质马上进行消电离,此过程不停地进行循环。

第3题:

简述激光打孔的加工过程。


正确答案:
激光打孔是利用一系列装置将激光在工件上聚焦,这个小区域产生上万摄氏度高温,使材料迅速熔化并产生很强烈的冲击波,使熔化物质爆炸式地喷射去除,从而将孔打出来。

第4题:

简述激光模式对激光加工的影响,并举出2个它们的应用领域?


正确答案: 基模光束的优点是发散角小,能量集中,缺点是功率不大,且能量分布不均。应用:激光切割、打孔、焊接等。
高阶模的优点是输出功率大,能量分布较为均匀,缺点是发散厉害。应用:激光淬火(相变硬化)、金属表面处理等。

第5题:

简述电子束、离子束、激光束加工技术的工作原理和适用的加工范围?各具有哪些特点?


正确答案:电子束加工是在真空条件下,利用聚焦后能量密度极高(106~109W/cm2)的电子束,以极高的速度冲击倒工件表面积下的区域上,在极短的时间内,其能量的大部分转变为热能,使被冲击部分的工件材料达到高温,使材料局部熔化和汽化,抛出工件表面。特点:
1.束径小、能量密度高
2.采用非接触加工
3.被加工对象范围广
4.电子束能量高,加工速度快、效率高;
5.易于实现自动化
6.电子束加工需要一套专用设备和真空系统,价格较贵。
电子束加工的应用范围很广,可用打各种孔、切槽、焊接、光刻、表面改性等工件。它既是一种精密加工方法,又是一种重要的微细加工方法。离子束加工是在真空下,将离子源产生的离子束经过加速聚焦,经过加速的离子具有很大的能量,离子束打到工件表面上,发生撞击效应、溅射效应和注入效应,从而实现的加工。特点:
1.加工精度和表面质量高
2.加工材料广泛
3.加工方法丰富
4.性能好,易于实现自动化
5.应用范围广泛;
离子束的束斑直径和能量密度,直径小、能量密度大的离子束用于去除加工,直径大、能量密度较低时适于镀膜、刻蚀,而直径大、能量强的离子束适于注入加工
当能量密度极高的激光束照射在加工表面上时,一部分从材料表面反射,一部分透人材料内,其光能被吸收,并转换为热能,使照射区域的温度迅速升高、熔化、气化和熔融溅出而去除材料。特点:
1.加工精度高
2.加工材料范围广
3.加工性能好
4.加工速度快、效率高
5.价格昂贵。应用范围广泛,可归纳为激光去除加工、激光表面改性和激光焊接等几类,具体的加工方法有打孔、切割、微调、动平衡、刻蚀、固态相变、合金化、涂敷、熔凝、焊接、激光存储(光盘)等。

第6题:

简述激光加工的原理和它的应用范围。


正确答案: 激光加工的原理:激光加工是利用光的能量经过透镜聚焦后在焦点上达到很高的能量密度、靠光效应来加工各种材料。激光是一种亮度高、方向性好、单色性好的相干光,经过光学系统,可把激光聚焦成直径小于0.01mm的极小光斑,由于激光的亮度高,其焦点处的功率密度可达108~1010W/cm2,温度高达万度左右。在此高温下,材料被瞬时熔化或气化,并产生强烈的冲击波,使熔化或气化的物质爆炸式地喷射出去。
激光加工的应用:激光加工可用于打孔、切割、电子器件的微调、焊接、热处理以及激光存贮等各个领域。

第7题:

简述激光干涉仪的工作原理。


正确答案:激光干涉仪是以激光波长为已知长度、利用迈克耳逊干涉系统(见激光测长技术)测量位移的通用长度测量工具

第8题:

简述激光加工优越性。


正确答案: 激光是一种亮度高、方向性好、单色性好的相干光。1)激光几乎可以对所有的材料进行切削加工和打孔,尤其在高硬度材料上、加工微小孔(0.01~1)更显出其优越性。2)激光打孔的长径可达50~100mm,打孔速度极高3)激光还可以进行连续加工,如焊接

第9题:

激光束加工的原理


正确答案: 工作介质(固体或气体)受光泵激发后辐射产生的加强光,经光学系统聚焦至几十至几微米的绩效光斑,获得极高的能量密度,依靠光热效应加工。

第10题:

请简述激光测距仪的工作原理?


正确答案: 1、脉冲法测距原理:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在+/-1米左右。另外,此类测距仪的测量盲区一般是15米左右;
2、相位法测距原理:是利用发射的调制光与被测目标反射的接收光之间光强的相位差所含的距离信息来实现对被测目标距离的测量。