Galutinis CO2 lazerinio pjovimo staklių vadovas

CO2 lazerinio pjovimo staklės

Turinys

Įprastos nemetalinės lazerinio pjovimo mašinos šioje srityje apima kietojo lazerinio pjovimo mašinas ir dujinio lazerinio pjovimo mašinas (CO2 lazerinio pjovimo mašinas). Nemetalinės lazerinio pjovimo mašinos paprastai naudoja lazerio galią, kad lazerinis vamzdis skleistų šviesą, kurią laužia keli veidrodžiai ir perduoda lazerio galvutei. Tada ant lazerio galvutės sumontuotas fokusavimo veidrodis sujungia šviesą į tašką, kuris gali pasiekti aukštą temperatūrą ir akimirksniu sublimuoti medžiagą į dujas, kurias išsiurbia ištraukiamasis ventiliatorius, kad būtų pasiektas pjovimo tikslas. Pagrindinės dujos, užpildomos lazeriniuose vamzdeliuose, naudojamuose bendrose lazerinio pjovimo mašinose, yra CO2, todėl šio tipo lazerinis vamzdelis vadinamas CO2 lazeriniu vamzdeliu, o lazerinio pjovimo mašina, naudojanti šį lazerinį vamzdelį, vadinama CO2 lazeriniu pjovimo mašina.

Anglies dioksido lazeris yra dujinis molekulinis lazeris, kurio darbinė medžiaga yra CO2 dujos ir pagalbinės dujos, tokios kaip azotas, helis, ksenonas ir vandenilis. Dėl didelio šio tipo lazerio energijos konversijos efektyvumo jis dažnai naudojamas kaip didelės galios lazeris. Anglies dioksido lazerio bangos ilgis yra 10,6 mikrono, todėl infraraudonųjų spindulių nematyti. Jis pasižymi geru stabilumu ir yra plačiai naudojamas.

CO2 lazerinio pjovimo staklės veikimo principas

CO2 lazerio išlydžio vamzdelis pripildytas dujų mišinio, pvz., CO2, N2, He ir kt. Santykis ir bendras slėgis gali kisti tam tikrame diapazone (paprastai CO2:N2:He=1:0,5:2,5, o bendras slėgis yra 1066,58 Pa). Bet kuri molekulė turi tris skirtingas judėjimo formas: pirma, elektronų judėjimas molekulės viduje lemia elektrono energijos būseną; antra, atomų vibracija molekulės viduje, kuri yra periodinė vibracija aplink savo pusiausvyros padėtį. Šis judėjimas lemia molekulės vibracijos energijos būseną; trečia, molekulės sukimasis lemia molekulės sukimosi energijos būseną. CO2 lazeris lazeriui generuoti naudoja perėjimą tarp CO2 molekulių vibracijos ir sukimosi energijos lygių.

Operacijos metu CO2 lazerinio pjovimo staklės valdo CNC mechaninę sistemą, kad kompiuteriu būtų perkelta taškinio apšvitinimo padėtis, taip užtikrinant automatinį pjovimą. Ši lazerinio pjovimo staklės sujungia lazerio technologiją, CNC technologiją ir tiksliąją mechaninę technologiją ir yra aukštųjų technologijų įrangos rūšis.

CO2 lazerinio pjovimo staklių komponentai

Lazeris

CO2 lazerinio pjovimo staklių lazeris yra pagrindinė visos sistemos dalis, kurią daugiausia sudaro lazerinis vamzdis, veidrodis ir lazerio maitinimo šaltinis. Lazeriniai vamzdeliai yra stiklo arba keramikos vamzdžiai, užpildyti anglies dioksido dujomis ir kitomis pagalbinėmis dujomis. Veidrodžiai daugiausia skirstomi į išėjimo veidrodžius ir atspindžio veidrodžius. Išėjimo veidrodis naudojamas lazerio spinduliui išvesti iš lazerinio vamzdžio, o atspindžio veidrodis atspindi lazerio spindulį atgal į lazerinį vamzdį, kad būtų sustiprintas signalas. Lazerio maitinimo šaltinis tiekia aukštą įtampą lazeriniam vamzdžiui valdyti, todėl jis gali generuoti aukštos kokybės lazerio spindulius.

Optinio kelio sistema

Optinio kelio sistemą sudaro reflektorius, lęšis ir skenuojantis veidrodis. Reflektorius daugiausia naudojamas lazerio spinduliui nukreipti į pjovimo galvutę, lęšis naudojamas lazerio spindulio fokusavimo dydžiui ir galios tankiui reguliuoti, o skenuojantis veidrodis gali judinti lazerio spindulį skirtingomis kryptimis, kad būtų galima sureguliuoti pjovimo kelią.

Valdymo sistema

Valdymo sistema yra išmanioji viso lazerinio pjovimo staklių šerdis, sudaryta iš įvairių komponentų, tokių kaip valdymo grandinės, kompiuteriai ir valdymo programinė įranga. Valdymo sistema gali tiksliai valdyti lazerį, įskaitant lazerio spindulio atidarymo ir uždarymo, krypties, galios ir kt. valdymą, taip pat patenkinti naudotojo poreikius reguliuoti ir optimizuoti tokius parametrus kaip pjovimo kelias ir greitis.

Vandens aušinimo sistema

CO2 lazerinio pjovimo staklių lazeris veikimo metu išskiria daug šilumos, o vandens aušinimo sistema gali efektyviai išsklaidyti šią šilumą. Vandens aušinimo sistemą daugiausia sudaro cirkuliacinis vandens siurblys, vandens bakas, radiatorius ir kt., kurie kartu sudaro uždarą cirkuliacinę sistemą, kuri gali greitai išsklaidyti lazerio viduje susidariusią šilumą.

Aukščiau išvardyti pagrindiniai CO2 lazerinio pjovimo staklių komponentai, ir kiekviena dalis atlieka labai svarbų vaidmenį ir jos negalima praleisti. Suprasdami šiuos komponentus, galime geriau suprasti CO2 lazerinio pjovimo staklių struktūrą ir principą, todėl geriau juos pritaikyti pjovimo procesuose.

Pagrindiniai CO2 lazerinio pjovimo mašinų ir pluošto lazerinio pjovimo mašinų skirtumai

CO2 lazerinio pjovimo staklės pardavimui

Skirtingas naudojimo laikas

CO2 lazerinio pjovimo staklės Lazerį sužadina oro generatorius, kurio bangos ilgis yra 10,6 μm, o šviesolaidinį lazerinį pjaustytuvą sužadina kietojo kūno lazerio generatorius, kurio bangos ilgis yra 1,08 μm. Dėl 1,08 μm bangos ilgio šviesolaidinio lazerinio pjovimo staklės gali sklisti dideliais atstumais, o lazerinių generatorių tarnavimo laikas yra ilgesnis nei CO2 lazerinių vamzdelių.

Skirtingi komponentų nuostoliai

Be to, šių dviejų mašinų sklidimo metodai yra visiškai skirtingi. Viena vertus, CO2 lazerio generatoriai naudoja reflektorius, kad perduotų lazerį iš osciliatoriaus į apdorojimo tašką. Būtina reguliariai valyti reflektorių ir pakeisti tokias pažeidžiamas dalis. Šviesolaidis yra veiksnys, leidžiantis šviesolaidinio lazerinio pjovimo mašinoms veikti kaip šviesos šaltiniui. Tokiu būdu šviesolaidinio lazerinio pjovimo mašina generuoja tik nedidelius nuostolius. Nuo osciliatoriaus iki apdorojimo taško. Būtina reguliariai valyti reflektorių ir pakeisti tokias pažeidžiamas dalis. Nors šviesolaidis yra šviesolaidinio pluošto veiksnys, lazerinio pjovimo mašinose naudojami pjovimo įrankiai.

Kalbant apie eksploatavimo išlaidas, dėl sudėtingų komponentų ir pagrindinės konstrukcijos, pluošto lazerinio pjovimo staklės pirmajame etape yra didesnės nei anglies dioksido lazerinio pjovimo staklės. Tačiau ilgainiui tai duos neigiamų rezultatų, todėl CO2 lazerinio pjovimo staklių priežiūros išlaidos bus didesnės nei pluošto lazerinio pjovimo staklių.

Eksploatavimo sąnaudas galima suskirstyti į dvi dalis: fotoelektrinio konversijos koeficientą ir priežiūros sąnaudas.

Apskritai CO2 lazerinio pjovimo mašinų fotoelektrinio konversijos greitis yra apie 10%–15%, o pluošto lazerinio pjovimo mašinų – apie 35%–40%. Jei bandysime suprasti šį greitį pažodžiui, pamatysite, kad pluošto lazerinio pjovimo mašinos pjauna tą pačią medžiagą bent dvigubai greičiau nei CO2 lazerinio pjovimo mašinos. Tai taip pat reiškia, kad jei kas nors nori pradurti tam tikrą medžiagą, CO2 lazerinio pjovimo mašinoms akivaizdžiai reikia daugiau elektros energijos sąskaitų. Maždaug nuo 10% iki 15%, o pluošto pjovimo įrankiai gali būti bent dvigubai greitesni nei CO2 pjovimo įrankiai, nes jie pjauna tą pačią medžiagą. Tai taip pat reiškia, kad jei kas nors nori pradurti šią medžiagą, CO2 lazerinio pjovimo mašinoms akivaizdžiai reikia daugiau elektros energijos sąskaitų.

Tuo tarpu CO2 lazerio generatorių reikia prižiūrėti kas 4000 valandų, o maždaug po 20 000 valandų – pluošto lazerinio pjovimo stakles ir lazerinio pjovimo įrankius.

Skirtingos pjovimo medžiagos

Jei suprasite šių dviejų mašinų pritaikymą, pamatysite, kad CO2 lazerio pjovimo staklės plačiai naudojamos nemetalinių medžiagų apdirbime, o pluošto lazerio pjovimo staklės dažniausiai laikomos gerais pagalbininkais metalo pramonėje. Žinoma, CO2 lazerio pjovimo staklės taip pat gali pjauti metalines medžiagas, tačiau pastaraisiais metais jas palaipsniui pakeitė pluošto lazerio pjovimo staklės. Plačiai naudojami nemetalinių medžiagų apdirbime, pluošto pjovimo įrankiai taip pat gali pjauti metalines medžiagas, tačiau pastaraisiais metais juos palaipsniui pakeitė pluošto lazerio pjovimo staklės.

Kalbant apie CO2 lazerio pjovimo stakles, dauguma žmonių jas sieja su nemetalinėmis medžiagomis, tokiomis kaip plastikas, mediena, stiklas, MDF plokštės, ABS plokštės, audinys, guma, oda ir kt. Jomis galima išdrožti tikslių formų ir sudėtingų tekstūrų medžiagas. Dauguma verslininkų, dirbančių gamybos pramonėje, yra susipažinę su pluošto lazerio pjovimo staklėmis, nes jos labai paplitusios įvairiose pramonės šakose, tokiose kaip techninė įranga, medicinos įranga, aplinkos apsauga, transportas ir kt.

Dauguma žmonių jį sieja su nemetalinėmis medžiagomis, tokiomis kaip plastikas, mediena, stiklas, MDF plokštė, ABS plokštė, audinys, guma, oda ir kt. Juo galima išdrožti tikslių formų ir sudėtingų tekstūrų medžiagas.

Išvada

CO2 lazerio pjovimo staklės geriau tinka nemetalinėms medžiagoms pjauti. Metalo lakštams pjauti geriau rinktis pluošto lazerio pjovimo stakles. Šiuo metu pluošto lazerio pjovimo staklės lazerinio pjovimo staklių rinkoje tampa vis populiaresnės, o CO2 lazerio pjovimo staklių rinkos dalis nuolat mažėja. Ateityje CO2 lazerio pjovimo stakles gali pakeisti pluošto lazerio pjovimo staklės.

lt_LTLithuanian