ლაზერული ჭრა არის ტექნოლოგია, რომელიც იყენებს ძლიერ ლაზერს ბრტყელი ფურცლოვანი მასალების, როგორიცაა ქსოვილი, ქაღალდი, პლასტმასი, ხე და ა.შ., ჭრის ან გრავირებისთვის.
კლიენტის მოთხოვნების დაკმაყოფილების უნარი შეიძლება საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყოს თქვენი კომპანიის წარმატებისთვის. ახალი და გაუმჯობესებული ლაზერული ჭრის ტექნოლოგიის წყალობით, მწარმოებლებს შეუძლიათ დააკმაყოფილონ მოთხოვნა და ამავდროულად განაგრძონ მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოება. უახლესი თაობის გამოყენებითლაზერული ჭრის მოწყობილობამნიშვნელოვანია, თუ გსურთ, კონკურენციას გაუსწროთ და გქონდეთ მუდმივად მზარდი სპექტრის პროექტების მართვის შესაძლებლობა.
რა არის ლაზერული ჭრის ტექნოლოგია?
ლაზერული ჭრაარის ტექნოლოგია, რომელიც იყენებს ლაზერს მასალების დასაჭრელად და, როგორც წესი, გამოიყენება სამრეწველო წარმოების აპლიკაციებში, თუმცა ასევე იწყებენ მის გამოყენებას სკოლები, მცირე ბიზნესები და ჰობისტები. ლაზერული ჭრა მუშაობს მაღალი სიმძლავრის ლაზერის გამომავალი სიგნალის ოპტიკის მეშვეობით წარმართვით.
ლაზერული ჭრაარის კონკრეტული მასალისგან დიზაინის ამოჭრის ზუსტი მეთოდი CAD ფაილის გამოყენებით. ინდუსტრიაში გამოიყენება ლაზერის სამი ძირითადი ტიპი: CO2 ლაზერები Nd და Nd-YAG. ჩვენ ვიყენებთ CO2 აპარატებს. ეს გულისხმობს ლაზერის გამოშვებას, რომელიც ჭრის თქვენი მასალის დნობით, წვით ან აორთქლებით. თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ ჭრის ძალიან კარგ დონეს დეტალების ფართო სპექტრის მასალებით.
ლაზერული ჭრის ტექნოლოგიის ძირითადი მექანიკა
ისლაზერული მანქანაიყენებს სტიმულაციისა და გაძლიერების ტექნიკას ელექტრული ენერგიის მაღალი სიმკვრივის სინათლის სხივად გარდასაქმნელად. სტიმულაცია ხდება მაშინ, როდესაც ელექტრონები აღიგზნება გარე წყაროთი, ჩვეულებრივ, ციმციმის ნათურით ან ელექტრული რკალით. გაძლიერება ხდება ოპტიკურ რეზონატორში, ორ სარკეს შორის მოთავსებულ ღრუში. ერთი სარკე ამრეკლავია, ხოლო მეორე სარკე ნაწილობრივ გამტარია, რაც საშუალებას აძლევს სხივის ენერგიას დაბრუნდეს ლაზერულ გარემოში, სადაც ის ასტიმულირებს მეტ გამოსხივებას. თუ ფოტონი არ არის გასწორებული რეზონატორთან, სარკეები არ გადამისამართებენ მას. ეს უზრუნველყოფს, რომ გაძლიერდეს მხოლოდ სწორად ორიენტირებული ფოტონები, რითაც იქმნება კოჰერენტული სხივი.
ლაზერული სინათლის თვისებები
ლაზერული სინათლის ტექნოლოგიას აქვს არაერთი უნიკალური და რაოდენობრივი თვისება. მის ოპტიკურ თვისებებს შორისაა კოჰერენტულობა, მონოქრომატულობა, დიფრაქცია და გასხივოსნება. კოჰერენტობა გულისხმობს ელექტრომაგნიტური ტალღის მაგნიტურ და ელექტრონულ კომპონენტებს შორის ურთიერთობას. ლაზერი „კოჰერენტულად“ ითვლება, როდესაც მაგნიტური და ელექტრონული კომპონენტები გასწორებულია. მონოქრომატულობა განისაზღვრება სპექტრული ხაზის სიგანის გაზომვით. რაც უფრო მაღალია მონოქრომატულობის დონე, მით უფრო დაბალია სიხშირის დიაპაზონი, რომელსაც ლაზერი გამოსცემს. დიფრაქცია არის პროცესი, რომლის დროსაც სინათლე იხრება ბასრი კიდეების მქონე ზედაპირების გარშემო. ლაზერული სხივები მინიმალურად დიფრაქციულია, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ძალიან მცირე რაოდენობით კარგავენ ინტენსივობას მანძილზე. ლაზერული სხივის გასხივოსნება არის სიმძლავრის რაოდენობა ერთეულ ფართობზე მოცემული მყარი კუთხით. გასხივოსნება არ შეიძლება გაიზარდოს ოპტიკური მანიპულირებით, რადგან მასზე გავლენას ახდენს ლაზერული ღრუს დიზაინი.
საჭიროა თუ არა სპეციალური ტრენინგი ლაზერული ჭრის ტექნოლოგიისთვის?
ერთ-ერთი სარგებელილაზერული ჭრატექნოლოგია აღჭურვილობის მუშაობისთვის ხელსაყრელი სასწავლო მრუდია. პროცესის უმეტეს ნაწილს კომპიუტერიზებული სენსორული ეკრანი მართავს, რაც ოპერატორების გარკვეულწილად შრომას ამცირებს.
რა შედისლაზერული ჭრადაყენება?
დაყენების პროცესი შედარებით მარტივი და ეფექტურია. ახალი, მაღალი დონის აღჭურვილობას შეუძლია ავტომატურად შეასწოროს ნებისმიერი იმპორტირებული ნახაზის გაცვლის ფორმატის (DXF) ან .dwg („ნახატის“) ფაილები სასურველი შედეგის მისაღწევად. ახალი ლაზერული ჭრის სისტემებს შეუძლიათ სამუშაოს სიმულირებაც კი, რაც ოპერატორებს წარმოდგენას აძლევს, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება პროცესი კონფიგურაციების შენახვისას, რომელთა გამოძახებაც მოგვიანებით იქნება შესაძლებელი კიდევ უფრო სწრაფი გადართვისთვის.