Ласерско сечење је технологија која користи снажан ласер за сечење или гравирање равних материјала као што су тканина, папир, пластика, дрво итд.
Способност да се задовоље захтеви клијента може бити веома важна за успех ваше компаније. Са новом и побољшаном технологијом ласерског сечења, произвођачи су у могућности да прате потражњу, а истовремено настављају да производе висококвалитетне производе. Користећи најновију генерацију...опрема за ласерско сечењеје важно ако желите да останете испред конкуренције и да имате способност да се носите са све већим бројем пројеката.
Шта је технологија ласерског сечења?
Ласерско сечењеје технологија која користи ласер за сечење материјала и обично се користи за индустријске производне примене, али почиње да се користи и у школама, малим предузећима и код хобиста. Ласерско сечење функционише тако што усмерава излаз снажног ласера, најчешће кроз оптику.
Ласерско сечењеје прецизна метода сечења дизајна из датог материјала коришћењем CAD датотеке као вођења. Постоје три главне врсте ласера које се користе у индустрији: CO2 ласери Nd и Nd-YAG. Користимо CO2 машине. Ово подразумева паљење ласера који сече топљењем, сагоревањем или испаравањем вашег материјала. Можете постићи заиста фини ниво детаља сечења са широким спектром материјала.
Основна механика технологије ласерског сечења
Theласерска машинаКористи технике стимулације и појачавања за претварање електричне енергије у светлосни сноп високе густине. Стимулација се јавља када се електрони побуђују спољним извором, обично блиц лампом или електричним луком. Појачавање се дешава унутар оптичког резонатора у шупљини која се налази између два огледала. Једно огледало је рефлектујуће, док је друго огледало делимично трансмисивно, што омогућава енергији снопа да се врати назад у ласерски медијум где стимулише више емисија. Ако фотон није поравнат са резонатором, огледала га не преусмеравају. Ово осигурава да се појачавају само правилно оријентисани фотони, стварајући тако кохерентни сноп.
Својства ласерске светлости
Технологија ласерске светлости има бројна јединствена и квантификована својства. Њена оптичка својства укључују кохерентност, монохроматичност, дифракцију и радијансу. Кохерентност се односи на однос између магнетних и електронских компоненти електромагнетног таласа. Ласер се сматра „кохерентним“ када су магнетне и електронске компоненте поравнате. Монохроматичност се одређује мерењем ширине спектралне линије. Што је виши ниво монохроматичности, то је нижи опсег фреквенција које ласер може да емитује. Дифракција је процес којим се светлост савија око оштрих ивица. Ласерски зраци се минимално дифрактују, што значи да губе врло мало свог интензитета на одређеној удаљености. Радијанса ласерског зрака је количина снаге по јединици површине емитованој под датим просторним углом. Радијанса се не може повећати оптичком манипулацијом јер је под утицајем дизајна ласерске шупљине.
Да ли је потребна посебна обука за технологију ласерског сечења?
Једна од предностиласерско сечењеТехнологија је повољна крива учења за рад са опремом. Компјутеризовани интерфејс екрана осетљивог на додир управља већином процеса, што смањује део посла оператера.
Шта је укључено уЛасерско сечењеПодешавање?
Процес подешавања је релативно једноставан и ефикасан. Новија опрема врхунског квалитета може аутоматски да исправи све увезене датотеке у формату за размену цртежа (DXF) или .dwg („цртеж“) како би се постигли жељени резултати. Новији системи за ласерско сечење могу чак и да симулирају посао, дајући оператерима представу о томе колико ће процес трајати, док чувају конфигурације, које се могу касније позвати за још брже време промене.