Laserleikkaus on tekniikka, jossa tehokasta laseria käytetään leikkaamaan tai kaivertamaan litteitä levymateriaaleja, kuten kangasta, paperia, muovia, puuta jne.
Kyky vastata asiakkaan vaatimuksiin voi olla erittäin tärkeää yrityksesi menestykselle. Uuden ja parannetun laserleikkausteknologian avulla valmistajat pystyvät pysymään kysynnän vauhdissa ja samalla tuottamaan korkealaatuisia tuotteita. Käyttämällä uusinta sukupolvealaserleikkauslaitteeton tärkeää, jos haluat pysyä kilpailun edellä ja pystyä käsittelemään yhä laajempaa projektikirjoa.
Mikä on laserleikkaustekniikka?
Laserleikkauson tekniikka, joka käyttää laseria materiaalien leikkaamiseen, ja sitä käytetään tyypillisesti teollisessa valmistuksessa, mutta sitä ovat alkaneet käyttää myös koulut, pienyritykset ja harrastelijat. Laserleikkaus toimii ohjaamalla suuritehoisen laserin tuotoksen yleisimmin optiikan läpi.
Laserleikkauson tarkka menetelmä kuvion leikkaamiseen tietystä materiaalista CAD-tiedoston avulla. Teollisuudessa käytetään pääasiassa kolmenlaisia lasereita: CO2-lasereita Nd ja Nd-YAG. Käytämme CO2-koneita. Tässä menetelmässä laser leikkaa sulattamalla, polttamalla tai höyrystämällä materiaalia. Voit saavuttaa todella hienojakoisen leikkausjäljen monenlaisilla materiaaleilla.
Laserleikkaustekniikan perusmekaniikka
Thelaserkonekäyttää stimulaatio- ja vahvistustekniikoita sähköenergian muuttamiseksi tiheäksi valonsäteeksi. Stimulaatio tapahtuu, kun elektronit virittyvät ulkoisella lähteellä, yleensä salamalampulla tai sähkökaarella. Vahvistus tapahtuu optisen resonaattorin sisällä ontelossa, joka on asetettu kahden peilin väliin. Toinen peili on heijastava, kun taas toinen peili on osittain läpäisevä, jolloin säteen energia palaa takaisin laserointiväliaineeseen, jossa se stimuloi lisää säteilyä. Jos fotoni ei ole linjassa resonaattorin kanssa, peilit eivät uudelleenohjaa sitä. Tämä varmistaa, että vain oikein suuntautuneet fotonit vahvistetaan, jolloin syntyy koherentti säde.
Laservalon ominaisuudet
Laservalotekniikalla on useita ainutlaatuisia ja kvantifioituja ominaisuuksia. Sen optisia ominaisuuksia ovat koherenssi, monokromaattisuus, diffraktio ja säteily. Koherenssi viittaa sähkömagneettisen aallon magneettisten ja elektronisten komponenttien väliseen suhteeseen. Laseria pidetään "koherenttina", kun magneettiset ja elektroniset komponentit ovat linjassa. Monokromaattisuus määritetään mittaamalla spektriviivan leveys. Mitä korkeampi monokromaattisuuden taso on, sitä pienempi on laserin lähettämän taajuusalueen alue. Diffraktio on prosessi, jossa valo taittuu teräväreunaisten pintojen ympäri. Lasersäteet diffraktioituvat minimaalisesti, mikä tarkoittaa, että ne menettävät hyvin vähän intensiteetistään etäisyyden kuluessa. Lasersäteen säteily on tietyssä avaruuskulmassa lähetetyn tehon määrä pinta-alayksikköä kohti. Säteilyä ei voida lisätä optisella manipuloinnilla, koska siihen vaikuttaa laserontelon rakenne.
Tarvitaanko laserleikkaustekniikkaan erityiskoulutusta?
Yksi eduistalaserleikkausTeknologia on otollinen oppimiskäyrä laitteiden käyttöön. Tietokoneistettu kosketusnäyttöliittymä hallitsee suurimman osan prosessista, mikä vähentää käyttäjien työtä.
Mitä on mukanaLaserleikkausAsennus?
Asennusprosessi on suhteellisen yksinkertainen ja tehokas. Uudemmat huippulaitteet pystyvät automaattisesti korjaamaan kaikki tuodut piirustustiedostot (DXF) tai .dwg-tiedostot haluttujen tulosten saavuttamiseksi. Uudemmat laserleikkausjärjestelmät voivat jopa simuloida työtä, jolloin käyttäjät saavat käsityksen prosessin kestosta tallentaessaan konfiguraatioita, jotka voidaan hakea myöhemmin entistä nopeampia vaihtoaikoja varten.