Laserlõikamine on laserkiire kiiritamine lõigatavale materjalile, nii et materjal kuumeneb, sulab ja aurustub ning kõrgsurvegaasi kasutatakse sulamaterjali ärapuhumiseks, et moodustada auk, ja seejärel liigub kiir edasi. materjalist ja auk moodustab pidevalt pilu.
Üldine termolõikamise tehnoloogia, välja arvatud üksikud juhud, kus see võib alata plaadi servast, eeldab enamus neist plaadile väikese augu puurimist ja seejärel alustatakse lõikamist väikesest august.
Laserperforatsiooni põhimõte
Laserperforatsiooni põhiprintsiip on: kui metallplaadi pinnale kiiritatakse teatud energiaga laserkiirt, siis lisaks osa peegeldumisele sulatab metallis neeldunud energia metalli, moodustades sulametalli kogumi. . Suureneb sulametalli neeldumiskiirus metalli pinna suhtes, see tähendab, et see võib neelata rohkem energiat, et kiirendada metalli sulamist. Praegusel ajal saab energia ja gaasirõhu nõuetekohane reguleerimine eemaldada sulametalli sulamassist ja süvendada sulabasseini pidevalt, kuni metall on tunginud.
Praktilistes rakendustes jagatakse perforatsioon tavaliselt kaheks meetodiks: impulssperforatsioon ja lõhkamisperforatsioon.
Pulsi perforatsioon
Impulssperforatsiooni põhimõte on kasutada lõigatava plaadi kiiritamiseks suure tippvõimsusega madala töötsükliga impulsslaserit, nii et väike kogus materjali sulab või aurustub ning tühjeneb pideva löögi ja abiseadme kombineeritud toimel. gaas perforeeritud läbimõõduni ja tungib järk-järgult läbi plaadi.
Laserkiirguse aeg on katkendlik ja keskmine kasutatav energia on suhteliselt madal, seega on kogu töödeldud materjalis neelduv soojus suhteliselt väike. Perforatsiooni ümber olev jääksoojus avaldab vähem mõju ja ka perforatsioonikohta jäetud jääk on väiksem. Sel viisil perforeeritud augud on ka korrapärasemad ja väiksema suurusega ning põhimõtteliselt ei mõjuta esialgset lõikamist.
Protsess on näidatud alloleval joonisel: Pärast laserkiire kiiritamist töödeldavale detailile soojendatakse kõigepealt materjali pinda, nagu näidatud (A); kui kuumutamine järk-järgult tungib, mängib see rolli perforatsioonis, st (B) ~ (C) ~ (D), kuni lõpliku läbitungimiseni, mis on näidatud punktis (E). Kogu perforatsiooniprotsess ei lõpe ühe korraga, vaid see edeneb pidevalt ja järk-järgult, tungides järk-järgult, kuni tungimiseni. Seetõttu on selle meetodi perforatsiooniaeg suhteliselt pikk; tekkiv auk on aga väiksem ja sellel on väiksem termiline mõju ümbritsevale alale.


Lõhkamisperforatsioon
Lõhkamisperforatsiooni põhimõte: töödeldavale objektile kiiritatakse teatud energiaga pidevlaine laserkiir, nii et see neelab suurel hulgal energiat ja sulab, moodustades süvendi ning seejärel eemaldab abigaas sulamaterjali. kiire läbitungimise eesmärgi saavutamiseks moodustage auk.
Laseri pideva kiiritamise tõttu on lõhkamisperforatsiooni ava suurem ja pritsmed tugevamad, mis ei sobi kõrgete täpsusnõuetega lõikamiseks.
Kogu protsess on näidatud ülaloleval joonisel: fookus asetatakse materjali pinnast kõrgemale ja perforatsiooni ava suurendatakse, et see kiiresti soojendada. Kuigi see perforeerimismeetod tekitab töödeldud materjali pinnale suures koguses sulametalli ja pritsib, võib see oluliselt vähendada perforatsiooniaega.

Kahe perforatsioonimeetodi tegelik mõju on näidatud alloleval joonisel. Enamasti on impulssperforatsiooni kvaliteet parem kui lõhkamisperforatsioonil.









