Lasersnijtechnology ferwiist nei it gebrûk fan in laserstraal om materialen te snijen. Dizze technology hat laat ta de útfining fan ferskate yndustriële prosessen dy't de snelheid fan produksjelineproduksje en de sterkte fan yndustriële produksjetapassingen opnij definieare hawwe.
Lasersnijdenis in relatyf nije technology. De sterkte fan in laser of elektromagnetyske strieling wurdt brûkt om materialen fan ferskillende sterkte te snijen. Dizze technology wurdt spesjaal brûkt om de produksjelineprosessen te fersnellen. It gebrûk fan laserstrielen foar yndustriële produksjetapassingen wurdt foaral brûkt by it foarmjen fan struktureel en/of piipmateriaal. Yn ferliking mei meganysk snijden fersmoarget lasersnijden it materiaal net, fanwegen gebrek oan fysyk kontakt. Ek ferbetteret de fijne ljochtstraal de presyzje, in faktor dy't tige wichtich is yn yndustriële tapassingen. Om't der gjin slijtage oan it apparaat is, ferminderet de kompjûterisearre straal de kâns dat it djoere materiaal kromtrekt of bleatsteld wurdt oan grutte waarmte.
Fiberlaser-snijmasine foar plaatmetaal - roestfrij stiel en koalstofstiel
It Proses
It giet om it útstjoeren fan in laserstriel, by de stimulearring fan in bepaald lasermateriaal. De stimulearring fynt plak as dit materiaal, in gas of radiofrekwinsje, bleatsteld wurdt oan elektryske ûntladingen yn in omsluting. Sadree't it lasermateriaal stimulearre is, wurdt in striel reflektearre en weromkaatst fan in dielspegel. It wurdt tastien om krêft en genôch enerzjy te sammeljen, foardat it ûntsnapt as in striel fan monochromatysk koherint ljocht. Dit ljocht giet fierder troch in lens, en wurdt fokussearre binnen in yntinse striel dy't nea mear as 0,0125 inch yn diameter is. Ofhinklik fan it te snijen materiaal wurdt de breedte fan 'e striel oanpast. It kin sa lyts makke wurde as 0,004 inch. It kontaktpunt op it oerflakmateriaal wurdt meastentiids markearre mei help fan in 'pierce'. De krêftpulsearre laserstriel wurdt nei dit punt rjochte en dan lâns it materiaal neffens de eask. De ferskate metoaden dy't yn it proses brûkt wurde omfetsje:
• Ferdamping
• Smelt en blaze
• Smelt, blaze en ferbaarne
• Termyske spanningsbreuk
• Skriuwen
• Kâld snijden
• Ferbaarnen
Hoe wurket lasersnijden?
Lasersnijdenis in yndustriële tapassing dy't krigen wurdt troch it brûken fan in laserapparaat om de generearre elektromagnetyske strieling út te stjoeren fia stimulearre emisje. It resultearjende 'ljocht' wurdt útstjoerd troch in striel mei lege diverginsje. It ferwiist nei it brûken fan rjochte laserútfier mei hege krêft om in materiaal te snijen. It resultaat is in rapper smelten en ferdampen fan it materiaal. Yn 'e yndustriële sektor wurdt dizze technology breed brûkt om materialen te ferbaarnen en te ferdampen, lykas platen en balken fan swiere metalen en yndustriële komponinten fan ferskate grutte en sterkte. It foardiel fan it brûken fan dizze technology is dat it pún fuortblaasd wurdt troch in gasstraal nei't de winske feroaring makke is, wêrtroch it materiaal in kwalitative oerflakfinish krijt.
Der binne in oantal ferskillende lasertapassingen dy't ûntworpen binne foar spesifyk yndustrieel gebrûk.
CO2-lasers wurde útfierd op in meganisme dat bepaald wurdt troch in DC-gasmingsel of radiofrekwinsje-enerzjy. It DC-ûntwerp brûkt elektroden yn in holte, wylst de RF-resonators eksterne elektroden hawwe. Der binne ferskate konfiguraasjes dy't brûkt wurde yn yndustriële lasersnijmasines. Se wurde keazen neffens de manier wêrop de laserstriel op it materiaal bewurke wurde moat. 'Moving Material Lasers' besteane út in stasjonêre snijkop, wêrby't manuele yntervinsje benammen nedich is om it materiaal derûnder te ferpleatsen. Yn it gefal fan 'Hybride Lasers' is der in tafel dy't lâns de XY-as beweecht, wêrtroch in strielleveringspaad ynsteld wurdt. De 'Flying Optics Lasers' binne foarsjoen fan stasjonêre tafels en in laserstriel dy't lâns horizontale dimensjes wurket. De technology hat it no mooglik makke om troch elk oerflakmateriaal te snijen mei de minste ynvestearring yn mankrêft en tiid.