Jun 10, 2021 Leave a message

A lézervágó gép bevezetése

A hagyományos oxi-acetilén-, plazma- és egyéb vágási eljárásokhoz képest a lézervágás gyors, a rés keskeny, a hőhatással érintett zóna kicsi, a rés széle merőleges és a vágóél sima. Ugyanakkor sokféle anyag lézerrel vágható, beleértve a szénacélt is. , Rozsdamentes acél, ötvözött acél, fa, műanyag, gumi, szövet, kvarc, kerámia, üveg, kompozit anyagok stb. A piacgazdaság gyors fejlődésével, valamint a tudomány és technológia gyors fejlődésével a lézervágási technológiát széles körben alkalmazzák gépjárművek, gépek, villamos energia, hardver és elektromos készülékek területén. Az elmúlt években a lézervágási technológia példátlan sebességgel fejlődik, éves növekedési üteme 15-20%. 1985 óta hazám évente közel 25% -kal nőtt. Jelenleg hazámban a lézervágási technológia általános szintje még mindig nagy különbséggel rendelkezik a fejlett országokhoz képest. Ezért a hazai piacon a lézervágási technológia széles fejlesztési kilátásokkal és hatalmas alkalmazási területtel rendelkezik.


A lézervágógép vágási folyamata során a nyalábot a vágófej lencséje egy kis fókuszpontba fókuszálja, így a fókuszpont elérheti a nagy teljesítménysűrűséget, és a vágófej rögzül a z tengelyen. . Ekkor a sugár által leadott hő messze meghaladja az anyag által visszavert, vezetett vagy eloszlatott hő részét, és az anyag gyorsan felmelegszik az olvadási és párolgási hőmérsékletre. Ugyanakkor a nagy sebességű légáram megolvad a koaxiális vagy nem koaxiális oldalról. És az elpárologtatott anyagot kifújják, hogy lyukakat képezzenek az anyag vágásához. A fókusz és az anyag relatív mozgásával a lyuk egy nagyon keskeny szélességű folytonos rést képez, hogy befejezze az anyag vágását.


Jelenleg a lézervágógép külső optikai útrésze elsősorban a repülő optikai útrendszert alkalmazza. A lézergenerátor által kibocsátott fénysugár az 1, 2 és 3 tükröző tükrön keresztül eléri a vágófej fókuszáló lencséjét, és a fókuszálás után fényfoltot képez a feldolgozandó anyag felületén. Az 1 fényvisszaverő lencse mozgás nélkül van rögzítve a törzsre; a gerendán lévő 2 tükröző tükör x irányban mozog a sugár mozgásával; a 3 tükröző lencse a z tengelyen y irányban mozog a z tengely mozgásával. Az ábrából nem nehéz belátni, hogy a vágási folyamat során, ahogy a sugár x irányban mozog, a z tengelyrész pedig y irányban mozog, a fényút hossza folyamatosan változik.


Jelenleg a gyártási költségek és egyéb okok miatt a polgári lézergenerátorok által kibocsátott lézersugarak bizonyos eltérési szöggel rendelkeznek, és&"; kúpos &". Amikor a magassága a&"; kúp &"; változások (egyenértékűek a lézervágó gép optikai útvonalának változásával), a sugár keresztmetszete a fókuszáló lencse felületén is megváltozik. Ezenkívül a fénynek hullámok tulajdonságai is vannak. Ezért a diffrakciós jelenség elkerülhetetlenül bekövetkezik. A diffrakció hatására a sugár oldalirányban kitágul a terjedés során. Ez a jelenség minden optikai rendszerben megtalálható, és meghatározhatja ezen rendszerek teljesítményét. Határérték. A&"miatt a kúp &"; a Gauss -sugár és a fényhullámok diffrakciós hatása, amikor az optikai út hossza megváltozik, a lencse felületére ható sugár átmérője pillanatnyilag megváltozik, ami megváltoztatja a fókusz méretét és mélységét, de befolyásolja a fókusz helyzetét Nagyon kicsi. Ha a fókuszméret és a fókuszmélység megváltozik a folyamatos feldolgozás során, akkor óhatatlanul nagy hatással lesz a feldolgozásra, például következetlen vágási résszélességeket, hiányos vágást vagy a lemez ablációját okozza ugyanazon vágási teljesítmény mellett.


Send Inquiry

whatsapp

Phone

E-mail

Inquiry