Wat is het verschil tussen lasersnijtechnologieën?

Jun 16, 2023 Laat een bericht achter

Laser snijdenis het gebruik van een gefocusseerde laserstraal met hoge vermogensdichtheid om het werkstuk te bestralen, zodat het bestraalde materiaal snel smelt, verdampt, ablateert of het ontstekingspunt bereikt, en tegelijkertijd met de straal een coaxiale hogesnelheidsluchtstroom blaast van het gesmolten materiaal, om de werkstukbesnoeiing te bereiken. Lasersnijden is een van de thermische snijmethoden.

Lasersnijden kan worden onderverdeeld in vier categorieën: laserverdampingssnijden, lasersmeltsnijden, laserzuurstofsnijden en laserschrijven en gecontroleerd breken.

laser cutting

1. Laserverdamping snijden

Door een laserstraal met hoge energiedichtheid te gebruiken om het werkstuk te verwarmen, stijgt de temperatuur snel, bereikt het kookpunt van het materiaal in zeer korte tijd en begint het materiaal te verdampen en stoom te vormen. De snelheid van deze dampen is erg hoog en tegelijkertijd wordt de damp uitgestoten, er vormt zich een inkeping in het materiaal. De verdampingswarmte van het materiaal is over het algemeen groot, dus het laserverdampingssnijden vereist een groot vermogen en vermogensdichtheid.

Laserverdampingssnijden wordt meestal gebruikt voor het snijden van extreem dunne metalen materialen en niet-metalen materialen (zoals papier, stof, hout, plastic en rubber, enz.)

2. Laserfusiesnijden

Bij lasersmeltsnijden wordt het metaalmateriaal gesmolten door laserverwarming en vervolgens wordt niet-oxiderend gas (Ar, He, N, enz.) Coaxiaal met de straal door het mondstuk gespoten en wordt het vloeibare metaal ontladen door de sterke druk van het gas om de incisie te vormen. Bij lasersmeltsnijden hoeft het metaal niet volledig te worden verdampt, en de benodigde energie is slechts 1/10 van die van verdampt snijden.

Lasersmeltsnijden wordt voornamelijk gebruikt voor het snijden van sommige niet-oxiderende materialen of actieve metalen, zoals roestvrij staal, titanium, aluminium en zijn legeringen.

3. Laserzuurstofsnijden

Het principe van laser-zuurstofsnijden is vergelijkbaar met autogeen-acetyleensnijden. Het gebruikt een laser als warmtebron voor het voorverwarmen en een actief gas zoals zuurstof als snijgas. Enerzijds staat het uitgeblazen gas in wisselwerking met het snijmetaal om een ​​oxidatiereactie te ondergaan en een grote hoeveelheid oxidatiewarmte vrij te geven; Aan de andere kant worden het gesmolten oxide en de smelt uit de reactiezone geblazen, waardoor een inkeping in het metaal ontstaat. De oxidatiereactie in het snijproces produceert veel warmte, dus de energie die nodig is voor laser-zuurstofsnijden is slechts de helft van het smeltsnijden en de snijsnelheid is veel groter dan bij laserverdampingssnijden en smeltsnijden.

Laserzuurstofsnijden wordt voornamelijk gebruikt voor koolstofstaal, titaniumstaal en warmtebehandeld staal en andere gemakkelijk geoxideerde metalen materialen.

4. Laserschrijven en gecontroleerde breuk

Laserschrijven is het gebruik van laserscanning met hoge energiedichtheid op het oppervlak van het brosse materiaal, zodat het materiaal wordt verwarmd om uit een kleine gleuf te verdampen en vervolgens een bepaalde druk uitoefent, zal het brosse materiaal langs de kleine gleuf worden gespleten. De lasers die worden gebruikt voor laserschrijven zijn over het algemeen Q-switched lasers en CO2-lasers.

Gecontroleerde breuk is het gebruik van de steile temperatuurverdeling die wordt gegenereerd door lasergroeven om lokale thermische spanning in het brosse materiaal te creëren, waardoor het materiaal langs de kleine groeven breekt.

Wanneer u lasersnijden gebruikt, moet u de kenmerken van elk materiaal begrijpen en er tijdens het daadwerkelijke gebruik meer aandacht aan besteden.

Materialen die kunnen worden gesneden door middel van lasersnijden:

1. Verschillende metalen

Lasersnijmachines kunnen alle soorten metaal snijden, van zacht staal en roestvrij staal tot non-ferrometalen. Reflecterende metalen zoals aluminium zijn moeilijker te snijden, op dit moment zijn fiberlasers een betere keuze. Tegenwoordig kan de snijdikte van het metaal zelfs oplopen tot 100 mm, en de snijdikte varieert afhankelijk van het vermogen van de laser.

2. Hout

Alle soorten hout (inclusief multiplex en MDF) kunnen met lasers worden gesneden, maar bepaalde olieachtige houtsoorten vormen een risico op ontbranding en moeten met speciale zorg worden gebruikt.

7

3. Papier en karton

Papier is ook geschikt voor lasersnijden, we zien een aantal complexe en verfijnde huwelijksuitnodigingen, die waarschijnlijk gemaakt worden door middel van lasersnijden.

4. Kunststof producten

Acryl, PMMA en Lucite zijn allemaal transparante kunststoffen. Wanneer lasersnijden wordt gebruikt, kan de rand gegarandeerd goed worden afgewerkt en ziet het eruit als een crème die met een mes is gesneden.

5. Polyformaldehyde

Polyformaldehyde is een veelgebruikte kunststof op technisch gebied en kan worden gebruikt in tandwielen, geleidende en glijdende componenten, medische hulpmiddelen, voedselverpakkingen, enz. De mogelijkheid om lasers te gebruiken voor complexe snijbewerkingen heeft bijgedragen tot het bredere gebruik van polyformaldehyde op veel gebieden.

6. Glas

Vanwege de fragiele en reflecterende eigenschappen lijkt lasersnijden van glas een onmogelijke taak. Lasersnijders kunnen echter glas snijden.

Het lijkt misschien alsof een laser bijna alles kan snijden, maar dat is het niet, en de meeste materialen op de lijst "kan niet snijden" zijn verschillende kunststoffen.

 

Materialen die niet kunnen worden gesneden door middel van lasersnijden:

1. Polyvinylchloride

Bij het snijden van PVC komen zure en giftige dampen vrij, die schadelijk zijn voor de bediener van de machine en de lasersnijmachine zelf, dus het snijden van PVC wordt nog steeds overgelaten aan mechanische methoden om het te voltooien.

2. Polycarbonaatvezel

Polycarbonaat kleiner dan 1 mm kan worden geprobeerd met een lasersnijder, maar veroorzaakt verkleuring van het materiaal.

Als het materiaal dik is, is er geen manier om lasersnijden te gebruiken, niet alleen inefficiënt, maar het materiaal is ernstig vervaagd, maar kan ook verbranding veroorzaken.

3. ABS, polyethyleen met hoge dichtheid

Gewoonlijk is de temperatuur van de laserstraal voldoende om het materiaal te verdampen, maar het ondersteunt geen materialen zoals ABS en polyethyleen met hoge dichtheid. Ze hebben de neiging eerder te smelten dan te verdampen, waardoor rommelige tafels en sneden van slechte kwaliteit ontstaan.

4. Polystyreen en polypropyleenschuim

Beiden vatten gemakkelijk vlam.

5. Glasvezel

Glasvezel is een mengsel van twee materialen: glas en epoxyhars. Alleen glas snijden is notoir moeilijk, en het toevoegen van een rook veroorzakende hars aan het mengsel zou een nachtmerrie zijn.

 

Contactgegevens:

Heeft u ideeën, spreek ons ​​gerust aan. Waar onze klanten zich ook bevinden en wat onze eisen ook zijn, we zullen ons doel nastreven om onze klanten hoge kwaliteit, lage prijzen en de beste service te bieden.

Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek