01 Tipo de boquilla
Generalmente, las boquillas de corte por láser se dividen en capas simples y dobles. Las boquillas de una sola capa se utilizan para fundir y cortar, es decir, se utiliza nitrógeno como gas auxiliar. Suelen utilizarse para el corte de acero inoxidable, aleaciones de aluminio, latón, etc.; Las boquillas de doble capa generalmente se usan para el corte por oxidación, es decir, usan oxígeno como gas auxiliar, generalmente se usan para cortar acero al carbono.
02
Tamaño de la boquilla
El diámetro de la boquilla determina la forma del flujo de gas que ingresa a la incisión, el porcentaje de difusión de gas y la tasa de flujo de gas, lo que afecta la eliminación de la masa fundida y la estabilidad del corte. El flujo de aire que ingresa a la incisión es grande, la velocidad es rápida y la posición de la pieza de trabajo en el flujo de aire es adecuada, cuanto más fuerte sea la capacidad de rociado para eliminar el material fundido. Generalmente, cuando se usa una máquina de corte por láser para cortar placas delgadas de menos de 3 mm, se recomienda elegir una boquilla con un diámetro de 1 mm, y una boquilla con un diámetro de 1,5 mm se recomienda para un espesor de 3 mm o más. Para cortar láminas de metal de 10 mm o más, generalmente se seleccionan boquillas con un diámetro de 2 mm o más.
03
material de la boquilla
Para una buena boquilla, el material debe tener alta conductividad eléctrica y buena conductividad térmica. Generalmente, una boquilla de cobre es mejor que una boquilla de latón, lo que puede garantizar una buena señal de capacitancia.
Por lo tanto, tenemos que elegir el tamaño de la boquilla de acuerdo con la potencia del láser utilizado y el espesor de la hoja; teóricamente, cuanto más gruesa sea la lámina, mayor será la boquilla utilizada, mayor será la presión de ajuste de la válvula proporcional y mayor el caudal, para cortar el efecto de sección normal. La boquilla concéntrica de alta precisión no solo puede reducir la depuración previa en el proceso de procesamiento, sino que también evita que el láser de alta energía golpee la pared interna del cabezal láser, evitando así daños al cabezal láser.







