У дома > Новини > Новини от индустрията

Три основни типа машини за лазерно рязане

2023-12-14

Лазерното рязане е технология, която реже материали с помощта на компютърно управляван процес, който произвежда лъч светлина и интегриран интерфейс за регулиране и рязане по посока, където всичко по пътя се изпарява, изгаря или разтопява, и допълнително произвежда висококачествена повърхност довършителни материали. Машините за лазерно рязане набират скорост в сравнение с традиционните методи, тъй като помагат за намаляване на производствените разходи и произвеждат ефективни и висококачествени материали. И така, какви са различните видове машини за лазерно рязане?

Машини за лазерно рязане на влакна

Машините за лазерно рязане с влакна обикновено не изискват поддръжка и имат дълъг живот от поне 25 000 часа. В резултат на това влакнестите лазерни ножове имат много по-дълъг жизнен цикъл от другите два типа и могат да произвеждат силен, стабилен лъч. Те могат да управляват до 100 пъти по-голяма интензивност от CO2 лазерните резачки при същата средна мощност и често са най-скъпите от различните машини за лазерно рязане. Лазерните ножове могат да бъдат с непрекъснат лъч, квази-лъч или да предлагат импулсни настройки, което им дава различни възможности. MOPA е подтип фибролазерна система с регулируема продължителност на импулса. Това прави MOPA лазера един от най-гъвкавите налични лазери за широк спектър от приложения. Подходящ е за метали, сплави и неметали, дори стъкло, дърво и пластмаса. Лазерните резачки с влакна са универсални и могат да обработват голям брой различни материали в зависимост от мощността. Когато работите с тънки материали, фибролазерите са идеалното решение. Това обаче е по-малко вярно за материали, по-големи от 20 mm, въпреки че това може да се постигне с помощта на по-скъпи машини с лазерни влакна с мощност над 6 kW или просто като изберете машина за плазмено рязане с ЦПУ.

CO2 лазерни машини за рязане

Машините за лазерно рязане с CO2 разчитат на електричество, смесено с газова смес, за да произведат лазерния лъч. Всеки край на тръбата има огледала. Едно от огледалата е напълно отразяващо, а другото е частично отразяващо, позволявайки на малко светлина да преминава през него. Газовата смес обикновено е въглероден диоксид, азот, водород и хелий. CO2 лазерен нож произвежда невидима светлина в далечния инфрачервен диапазон на спектъра. CO2 лазерният нож обикновено е най-подходящ за неметални материали и най-често се използва за обработка на дърво или хартия (и неговите производни), полиметилметакрилат и други акрилни пластмаси . Може да се използва и за обработка на кожа, тъкани, тапети и подобни продукти. Но те също могат да обработват определени метали (могат да режат тънки листове от алуминий и други цветни метали). Човек може да подобри мощността на лъча въглероден диоксид чрез увеличаване на съдържанието на кислород, но това може да бъде рисковано за неопитните или за тези, които използват машини, които не са подходящи за подобно подобрение.



Nd:YAG/Nd:YVO лазери

Процесите на лазерно рязане на кристали могат да използват nd:YAG (итриев алуминиев гранат с добавка на неодим), но по-често се използват кристали nd:YVO (итриев ортованадат с добавка на неодим, YVO4). Тези машини имат изключително висок капацитет на рязане. Тези машини са много скъпи не само поради първоначалната им цена, но и поради сравнително ниската им продължителност на живот от 8 000 до 15 000 часа. Тези лазери имат дължина на вълната от 1,064 микрона и могат да се използват в различни приложения от медицински и стоматологични до военни и производствени. Могат да се използват върху метали (с покритие и без покритие) и неметали, включително пластмаси. В някои случаи може дори да обработва някои керамични изделия. Кристалите Nd:YVO4, в комбинация с кристали с висок NLO коефициент (LBO, BBO или KTP), могат да се използват за осигуряване на голям брой различни функции чрез изместване на изхода от близката инфрачервена честота към зелена, синя и дори ултравиолетова светлина .



We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept