【摘 要】
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研究了CO2激光气化切割高吸收率非金属材料的机制。基于实验拍摄的前沿形状和切缝形状,经过理论分析建立了激光气化切割非金属材料的三维能量耦合模型,分析了实际弯曲切割前沿和两壁面对激光的反射和能量吸收过程。前沿和壁面的能量吸收主要决定于入射光束的前三次入射(即两次反射),前沿本身的多次反射增强了前沿底部的功率密度,而壁面的多次反射增强了前沿中下部位的功率密度。正是由于多次反射的存在,使得整个前沿都有功率密度分布。两切口壁面对入射激光有波导作用,入射激光在左右两壁面之间相互反射,朝着切口深部传输,即所谓的“壁面
【机 构】
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广东工业大学机电工程学院,广东广州510006湖南大学激光研究所,湖南长沙410082
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研究了CO2激光气化切割高吸收率非金属材料的机制。基于实验拍摄的前沿形状和切缝形状,经过理论分析建立了激光气化切割非金属材料的三维能量耦合模型,分析了实际弯曲切割前沿和两壁面对激光的反射和能量吸收过程。前沿和壁面的能量吸收主要决定于入射光束的前三次入射(即两次反射),前沿本身的多次反射增强了前沿底部的功率密度,而壁面的多次反射增强了前沿中下部位的功率密度。正是由于多次反射的存在,使得整个前沿都有功率密度分布。两切口壁面对入射激光有波导作用,入射激光在左右两壁面之间相互反射,朝着切口深部传输,即所谓的“壁面聚焦效应”(Wall focusing effect)。
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