레이저 가공은 고에너지 레이저 빔을 가공물에 집중시켜 재료를 제거합니다.- 집중된 빛 에너지는 열로 변환되어 재료가 국부적으로 녹거나 기화됩니다.
그러나 이 과정에서 조사된 영역과 주변 물질 사이에 큰 온도 구배가 생성됩니다. 이로 인해 엔지니어링 세라믹 가공에 중요한 요소인 상당한 열 응력이 발생합니다.
금속에 비해 세라믹 재료는 일반적으로 열 안정성이 낮습니다. 유도된 열 응력이 재료의 강도 한계를 초과하면 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.
미세한-균열
가장자리 치핑
골절 실패
따라서 고품질의 레이저 절단 및 세라믹 가공을 보장하려면 열 효과를 제어하는 것이 필수적입니다.-
열안정성 평가
세라믹 재료의 열 안정성은 일반적으로 열 응력이 재료의 강도 한계에 도달하는 임계 온도 차이로 평가됩니다.
이 매개변수는 열충격 저항 계수로 알려져 있으며 R로 표시됩니다.
R=σ_b (1 − μ) / (aE)
어디:
σ_b - 파괴강도
μ - 포아송비
- 열팽창 계수
E - 탄성 계수
R 값의 해석
더 높은 R 값 → 더 나은 열 안정성
열 응력 및 균열에 대한 더 높은 저항성
레이저 가공에 더 적합
이 기준에 따라 열 손상에 대한 상대적 저항은 다음과 같습니다.
Si₃N₄ > SiC > ZrO₂ > Al₂O₃
일반적인 재료 매개변수

열 안정성을 이해하면 다음을 포함한 세라믹 레이저 절단 매개변수를 최적화하는 데 도움이 됩니다.
레이저 출력 및 펄스 지속 시간
스캔 속도
초점 위치
열 안정성이 더 높은 재료는 다음을 허용합니다.
더욱 안정적인 처리
균열 위험 감소
더 나은 가장자리 품질
YCLaser 소개
Yuchang Laser는 레이저 가공 및 정밀 제조 분야에서 광범위한 경험을 보유하고 있습니다.
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화중과학기술대학교
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단단하고 부서지기 쉬운 재료를 위한 초-초정밀 마이크로/나노 가공 장비
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새로운 에너지 차량
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