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鋼材/模具

激光切割——鐵氧體加工新趨勢(shì)

星之球科技 來(lái)源:華日激光2021-12-29 我要評(píng)論(0 )   

1什么是鐵氧體材料?鐵氧體是一種含有鐵元素的復(fù)合氧化物材料。隨著20世紀(jì)40年代無(wú)線電技術(shù)的發(fā)展,鐵氧體磁性材料由于具有高電阻率、較強(qiáng)的介電性能以及在高頻時(shí)具有較...

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什么是鐵氧體材料?


鐵氧體是一種含有鐵元素的復(fù)合氧化物材料。隨著20世紀(jì)40年代無(wú)線電技術(shù)的發(fā)展,鐵氧體磁性材料由于具有高電阻率、較強(qiáng)的介電性能以及在高頻時(shí)具有較高的磁導(dǎo)率等優(yōu)點(diǎn),得到了廣泛的應(yīng)用。

在生產(chǎn)工藝上,鐵磁體性能好、成本低、工藝簡(jiǎn)單、又能節(jié)省大量貴金屬,已成為高頻弱電領(lǐng)域中很有前景的一種非金屬磁性材料[1]。有文獻(xiàn)報(bào)道顯示,稀土等軸尖晶石型及石榴石型磁性材料的研制,在某些方面提高了單相鐵氧體材料的電磁性能[2]。
目前無(wú)線充電領(lǐng)域中廣泛使用的是基于法拉第電磁感應(yīng)原理的Qi標(biāo)準(zhǔn),其定義框架對(duì)應(yīng)使用設(shè)備的工作頻率通常在110~205 kHz高頻段[3],這十分有利于鐵氧體發(fā)揮其高頻高磁導(dǎo)率的優(yōu)勢(shì)。以軟磁鐵氧體材料制作成的隔磁片,在無(wú)線充電系統(tǒng)中起著增高感應(yīng)磁場(chǎng)和屏蔽線圈磁場(chǎng),防止金屬電池中形成渦流損耗發(fā)熱的作用[4]。
鐵氧體隔磁片的種類分為硬磁片和軟磁片。硬磁片由高溫?zé)Y(jié)而成的鐵氧體片,具有較高的導(dǎo)磁率,材質(zhì)堅(jiān)硬易開(kāi)裂,常用在無(wú)線充電的發(fā)射端。而軟磁片則是由合金磁粉添加到塑膠或橡膠中,再經(jīng)加工成型制成。軟磁片材質(zhì)較柔軟,厚度非常薄,可根據(jù)無(wú)線充電方案所需隔磁片的形狀尺寸進(jìn)行沖切,定制度較高,常用于無(wú)線充電接收端,如圖1。
圖1 鐵氧體隔磁片在無(wú)線充電接收端和發(fā)射端的應(yīng)用

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激光切割:鐵氧體加工的新趨勢(shì)


激光誕生于20世紀(jì)60年代,經(jīng)過(guò)50多年來(lái)的發(fā)展,已經(jīng)成為了現(xiàn)代信息社會(huì)光電子產(chǎn)業(yè)的重要支柱。激光加工作為一種先進(jìn)制造技術(shù),實(shí)現(xiàn)了光、機(jī)、電技術(shù)相結(jié)合,目前正處于向傳統(tǒng)制造技術(shù)工藝過(guò)程積極滲透的階段[5-6],已廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子、電器、航空、冶金、機(jī)械制造等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要部門(mén),對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)生產(chǎn)率和自動(dòng)化,減少材料消耗,實(shí)現(xiàn)零污染等起到越來(lái)越重要的作用。

激光加工通常以切割為主。激光切割是利用經(jīng)聚焦獲得的高功率密度激光束照射工件,使材料被照射的區(qū)域迅即達(dá)到熔點(diǎn),使之溶化和燒蝕,同時(shí)借助與光束同軸的高速氣流吹除熔融物質(zhì),從而實(shí)現(xiàn)割開(kāi)工件的一種熱切割方法[7-8]

激光切割具有許多優(yōu)點(diǎn):

★ 縫窄(0.11 mm~0.15 mm),節(jié)省材料;

★ 工件熱變形??;

★ 只需定位而不需夾緊、劃線,工件無(wú)機(jī)械應(yīng)力及表面損傷;

★ 能切割脆性材料和極軟、極硬的材料;

★ 切口平行度好、切邊潔凈,可直接用于焊接;

★ 切割速度高(可達(dá)10 m/min以上);

★ 易于實(shí)現(xiàn)數(shù)控或計(jì)算機(jī)控制,并可多工位操作等。

由于鐵氧體隔磁片是一種硬度較高的磁片材料,來(lái)料為塊狀,需要進(jìn)行覆膜后裁切,材料硬度較大,用傳統(tǒng)的加工方法容易傷刀,且片材的加工效率較低。因此采用激光加工成為了鐵氧體加工新的趨勢(shì)。

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新型激光加工工藝方案


光學(xué)系統(tǒng)的特光學(xué)系統(tǒng)是激光加工的核心,高性能的激光器和配套光學(xué)組件確保了光斑均勻性和加工性能,實(shí)現(xiàn)了良好的加工效果。

1) 光學(xué)系統(tǒng)


圖2 加工光路簡(jiǎn)易圖
圖2是加工光路簡(jiǎn)易圖。其中激光器為華日激光C系列35 W綠光激光器(圖3),通過(guò)華日定制的掃描系統(tǒng)將激光器出射光進(jìn)行聚焦和掃描,可以實(shí)現(xiàn)隨加工表面的不斷變化,實(shí)現(xiàn)激光焦距的聯(lián)動(dòng),從而對(duì)鐵氧體進(jìn)行切割加工。
圖3 華日C系列35 W綠光激光器外觀圖
2) 激光器的光學(xué)特性
激光器上升特性、光斑效果、M2趨勢(shì)等光學(xué)特性的試驗(yàn)結(jié)果如圖4、5、6所示。圖7展示了激光器功率隨重復(fù)頻率變化的規(guī)律。
圖4 激光器上升沿曲線
圖5 激光器的光斑
圖6 激光器的M2數(shù)據(jù)
圖7 激光器功率隨重復(fù)頻率變化規(guī)律圖
由上圖表所示,華日C系列35 W綠光激光器上升沿良好,功率隨著重復(fù)頻率的變化始終穩(wěn)定在30-40 W之間,激光器的兼容性好,同時(shí)輸出的光斑圓度大于90%,M2小于1.2,具有較好的光束質(zhì)量。

表1 工藝參數(shù)表

采用華日激光C系列35 W綠光激光器對(duì)鐵氧體隔磁片進(jìn)行切割加工,制定的參數(shù)為重復(fù)頻率在100-250 kHz,脈寬在0.5-1.0μs,掃描速度在2500-3000 mm/s,加工次數(shù)為80-100次,CT時(shí)間在2 min左右。


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結(jié)論


通過(guò)上圖,我們可以看到,采用該套工藝參數(shù),華日C系列35 W綠光激器對(duì)鐵氧體隔磁片的切割效率快,切割效果佳,切割邊緣有輕微的熱影響,如圖8所示。

圖8 鐵氧體切割效果示意圖

參考文獻(xiàn)

[1] 李萌遠(yuǎn),李國(guó)棟.鐵氧體物理學(xué).北京:北京出版社,1978.

[2] Tsang-Tse Fang,Hwang J B,Shiau F S.Conductivity mecharism of La3+doped M-type calcium ferrite[J]. Journal of Materials Science letters,1992,11(18):1217~1218.

[3] 陳新,張桂香.電磁感應(yīng)無(wú)線充電的聯(lián)合仿真研究[J].電子測(cè)量與儀器學(xué)報(bào)2014,28(4):434-440.

[4] 陳德清.電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)損耗分析及結(jié)構(gòu)優(yōu)化[D].北京:中國(guó)科學(xué)院大學(xué),2015.

[5] 邱小林.激光熔覆TiC金屬基陶瓷涂層的研究[J].熱加工工藝,2006,35(10):19-22.

[6] 唐英,楊杰.激光熔覆鎳基粉末涂層的研究[J].熱加工工藝,2004,(2):16- 17.

[7] Fomin V M,Malikov A G,Orishich A M,et al.Similarity of Heat Fluxes upon Laser Oxygen Cutting of Steel [J].TECHNICAL PHYSICS(S1028-3358),2011,436(2):184-187.

[8] 洪蕾,米承龍,李力鈞.底部氣流對(duì)CO2激光切割硅鋼切口質(zhì)量的影響[J].光學(xué)學(xué)報(bào),2008,28(3):522-527.HONG Lei,MI Cheng-long,LI Li-jun.Influence of Gas Flow under Workpiece in CO2Laser Cutting Silicon Steel[J].ACTA OPTICA SINICA,2008,28(3):522-527.


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