¿Qué es una máquina de corte por láser?

¿Qué es una máquina de corte por láser?

¿Qué es uncorte por láser ¿máquina?
La máquina de corte por láser (nombre extranjero: máquina de corte por láser) es el rayo láser emitido por el láser, que se enfoca en un rayo láser de alta densidad de potencia a través del sistema de ruta óptica. El rayo láser irradia la superficie de la pieza de trabajo para hacer que la pieza de trabajo alcance el punto de fusión o punto de ebullición, y el gas coaxial de alta presión con el haz sopla el metal fundido o vaporizado.
El método de procesamiento de la máquina de corte por láser tiene las características de alta precisión y bajo costo de procesamiento.
En comparación con el oxiacetileno tradicional, el plasma y otros procesos de corte, la velocidad de corte por láser es rápida, la hendidura es estrecha, la zona afectada por el calor es pequeña, el borde de la hendidura es perpendicular y el borde de corte es liso. Al mismo tiempo, hay muchos tipos de materiales que se pueden cortar con láser, incluido el acero al carbono. , Acero inoxidable, acero aleado, madera, plástico, caucho, tela, cuarzo, cerámica, vidrio, materiales compuestos, etc. Con el rápido desarrollo de la economía de mercado y el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, la tecnología de corte por láser se ha utilizado ampliamente en automóviles, maquinaria, electricidad, hardware y aparatos eléctricos. En los últimos años, la tecnología de corte por láser se está desarrollando a una velocidad sin precedentes, con una tasa de crecimiento anual del 15% al 20%. Desde 1985, mi país ha crecido a un ritmo de casi el 25% anual. En la actualidad, el nivel general de la tecnología de corte por láser en nuestro país aún está lejos de los países avanzados. Por lo tanto, la tecnología de corte por láser en el mercado nacional tiene una amplia
Perspectivas de desarrollo y enorme espacio de aplicación.
Durante el proceso de corte de la máquina de corte por láser, el haz es enfocado por la lente del cabezal de corte en un pequeño punto focal, de modo que el punto focal puede alcanzar una alta densidad de potencia, y el cabezal de corte se fija en el eje z. En este momento, la entrada de calor por el haz supera con creces la parte del calor reflejado, conducido o difundido por el material, y el material se calienta rápidamente a la temperatura de fusión y vaporización. Al mismo tiempo, un flujo de aire de alta velocidad se derretirá desde el lado coaxial o no coaxial. Y el material vaporizado se sopla para formar agujeros para cortar el material. Con el movimiento relativo del foco y el material, el orificio forma una hendidura continua con un ancho muy estrecho para completar el corte del material.
En la actualidad, la parte de la ruta óptica externa de la máquina de corte por láser adopta principalmente el sistema de trayectoria óptica voladora. El haz de luz emitido por el generador láser alcanza la lente de enfoque en el cabezal de corte a través de los espejos reflectantes 1, 2 y 3, y forma un punto de luz en la superficie del material a procesar después del enfoque. La lente reflectante 1 se fija en el fuselaje sin moverse; el espejo reflectante 2 en el haz se mueve en la dirección x con el movimiento del haz; la lente reflectante 3 en el eje z se mueve en la dirección y con el movimiento del eje z. No es difícil ver en la figura que durante el proceso de corte, a medida que el haz se mueve en la dirección x y la parte del eje z se mueve en la dirección y, la longitud de la trayectoria de la luz cambia todo el tiempo.
Debido al costo de fabricación y otras razones, el rayo láser emitido por el generador láser civil tiene un cierto ángulo de divergencia y es "cónico". Cuando la altura del "cono" cambia (equivalente a un cambio en la longitud de la trayectoria óptica de la máquina de corte por láser), el área de sección transversal de​​el haz en la superficie de la lente de enfoque también cambia. Además, la luz también tiene las propiedades de las ondas. Por lo tanto, el fenómeno de difracción ocurrirá inevitablemente. La difracción hará que el haz se expanda lateralmente durante la propagación. Este fenómeno existe en todos los sistemas ópticos y puede determinar el rendimiento de estos sistemas. Valor límite. Debido al "cono" del haz gaussiano y la difracción de las ondas de luz, cuando cambia la longitud de la trayectoria óptica, el diámetro del haz que actúa sobre la superficie de la lente cambiará todo el tiempo, lo que provocará cambios en el tamaño y la profundidad del enfoque, pero afectará la posición de enfoque. Minúsculo. Si el tamaño del enfoque y la profundidad de enfoque cambian durante el procesamiento continuo, inevitablemente tendrá un gran impacto en el procesamiento. Por ejemplo, causará anchos de hendidura de corte inconsistentes, corte incompleto o ablación de la tabla bajo la misma potencia de corte.