Keresés
Zárja be ezt a keresőmezőt.

Fiber lézeres vágógép - Hogyan működik?

Szállézeres vágógép - hogyan működik
Fiber lézeres vágógép - Hogyan működik?
Az utóbbi években a szálas lézeres technológia folyamatos fejlődésének és fejlődésének köszönhetően az optikai szálas lézervágás energiaátalakítása is hatékonyabbá vált. Ez a vágási módszer más vágási módszerek előnyeit biztosítja, amelyek nem érhetők el. A szálas lézervágás minden más forgácsolási technológiánál gyorsabban és olcsóbban képes fémlemezeket feldolgozni, így példátlan sebességet és pontosságot biztosít a fémfeldolgozó ipar számára.
Szálas lézervágás nagyon bonyolultan hangzik. De a tényleges használat nem bonyolult. Tehát hogyan működik? Folytassa az optikai szálas lézervágó gép működési elveinek és további információinak olvasását és megértését.
Tartalomjegyzék
Az optikai szálas lézervágás definíciója

Az optikai szálas lézervágás definíciója

A szálas lézervágás szilárd lézert használ a fém olvasztására és áthatolására, ezáltal precíz és hatékony vágást ér el. Ennek a technológiának a lézeres közege optikai szál, nem gáz vagy kristály, ezért a szálas lézert vágják. A lézer egy koncentrált fény, az optikai szál pedig egy „aktív erősítő közeg”, amely a lézert nagyobb teljesítményű állapotba tudja emelni.
A szálas lézervágás egy olyan termikus vágási módszer, amely fókuszált, nagy teljesítményű lézersugarakon, mint fő hőforráson alapul. Az optikai szálas lézergenerátor nagy teljesítményű optikai szálas alkatrészeket használ az erős fénysugár továbbítására. A lézersugár a területre fókuszál, és az anyag gyorsan megolvad és elpárolog. A szálas lézervágó gép a legtöbb vastagságú különböző anyagot képes vágni, az eszköz funkciójától függően.
Hogyan működik a szálas lézergenerátor

Hogyan működik a szálas lézergenerátor?

A szálas lézervágó gép kulcsfontosságú elemei az optikai szálas lézergenerátorok, a lézergenerátor pedig egy erősítő közegből, egy optikai rezonancia üregből és egy szivattyúforrásból áll.
Az optikai rezonancia üreg két reflektorból áll. A lézersugarat ide-oda visszaveri az erősítő közegen keresztül, megnöveli a lézerenergiát, és továbbítja a CNC által vezérelt vágófejnek, hogy a vágófejet meghajtsa a különböző vastagságú fémlemezek vágásához. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyes összetevők hogyan hajtják végre ezt a műveletet:

A lézerdiódában fény keletkezik

A lézerdióda az elektromos energiát fotonokká (vagy fénnyel) alakítja át, majd a szálkábelbe pumpálja. Ezért ezeket „szivattyús forrásoknak” is nevezik. A fény előállításához a dióda két különböző töltésű félvezetőt használ:

  • Az első, amely pozitív áramot hoz, ami azt jelenti, hogy extra áramra van szüksége.
  • A második negatív teljesítményű, ami azt jelenti, hogy van egy további elektronja vagy szabad elektronja.
Amikor a pozitív és a negatív töltés találkozik, megpróbálják kombinálni őket. Ehhez azonban szabad elektronikát kell felszabadítani fotonok formájában. Amikor az áram átfolyik egy félvezetőn, a fotonok száma gyorsan növekszik. Az előállított fényt a szálkábelbe pumpálják, és lézersugarak előállítására használják fel.

A szivattyú fényét a szálkábel vezeti

A természetben a fény minden irányba terjed. Az egyirányú fény fókuszálásához és a lézersugarak eléréséhez a szálkábel két alapvető összetevőt használ: az optikai szál magot és a zsákréteget.

  • Az optikai szál mag az a hely, ahol a fény terjed. Kvarcüvegből készült, és ez az egyetlen része a kábelnek, amely ritkaföldfémeket tartalmaz.
  • A zsákréteg a rostmag becsomagolására szolgáló anyag. Amikor a fény a táskába kerül, visszaverődik a rostmag felé. Ez azért történt, mert a csomagolóréteg teljes tükröződést biztosított.
A belső visszaverődés azért következik be, mert a csomagolóréteg törésmutatója alacsonyabb, mint a magé. A természetben gyakran látunk hasonló hatásokat, például ha víz alatti tárgyakat figyelünk meg, azok deformálódni fognak. Pontos, mert amikor a fény a levegőből a vízbe terjed, a fény különböző törésmutatókkal találkozik és irányt változtat. Ez vonatkozik a magból a zsákba történő fényátvitelre is, de az irányváltozások tükröződnek.
A zacskó nélkül a fény szétterül, és minden irányba elhagyja a magot. A zsákréteg törésmutatója miatt azonban a fény a szálmagban marad, és folytatja útját.

A lézerüregben a fény megnagyobbodik

Amikor a szivattyú fénye áthalad a szálkábelen, végül belép a lézerüregbe - a kábel kis területére, csak egy meghatározott hullámhosszúságú fény. A rost ezen a területen „keveredett”, mert ritkaföldfémeket kever.
Amikor az adalékolt szál részecskéi kölcsönhatásba léptek a fénnyel, elektronjaik magasabb energiaszintre emelkedtek. Amikor visszatérnek alapállapotukba, energiát bocsátanak ki fotonok vagy fény formájában. Ezeket a jelenségeket „elektronikus stimulációnak” vagy „elektronikus relaxációnak” is nevezik.
A lézerüreg rezonanciaként is működik, és oda-vissza könnyű az úgynevezett „optikai szálas prágai rács” között. Ez „kibővített sugárzási fényhez” vagy lézerhez vezet. Röviden, itt jön létre a lézersugár. Kétféle prágai rács létezik:
  • Az elsőt tükörként használták, hogy visszaverjék a fényt az üregbe.
  • A másodikat szelektív reflektorként használják, amely lehetővé teszi, hogy egy kis fény elhagyja az üreget, de a maradék fényt visszaveri az üregbe.
Ez így történik: amikor a foton más ingerrészecskéket ér, ezek a részecskék is felszabadítják a fotont; mivel a prágai rács visszaveri a fotont az üregbe, és több pumpa fényt küld az üregbe, az indexek száma foton szabadul fel. A sugárzás ezen izgalmának köszönhetően lézer keletkezik.

Lézer, amely meghatározott hullámhosszt generál

Az adalékszál által generált hullámhossz a lézerüreg adalékolt elemétől függően változik. Ez nagyon fontos, mert a különböző alkalmazásokhoz különböző hullámhosszakat használnak. Például 1064 nm hullámhosszt állítanak elő szálas lézer keverésével, amelyet lézeres jelölésre és lézeres tisztításra használnak.
A különböző adalékanyagok különböző hullámhosszakat hoznak létre, mivel bizonyos részecskék meghatározott fotonokat szabadítanak fel. Ezért a lézerüregben keletkező fotonok azonos hullámhosszúak. Ez megmagyarázza, hogy a szálszálas lézerek mindegyik típusa miért állít elő egy meghatározott hullámhosszt – és csak ezt a hullámhosszt.

Lézersugaras plasztikai műtét és felszabadítás

A rezonáns üreget elhagyó foton lézersugár nyalábját alkotja. A szál optikai vezetési jellemzői miatt a lézersugár pontossága nagyon jó (vagy egyenes).
A lézersugár ideális formája érdekében az AccTek Laser különféle alkatrészeket, például lencséket és sugarakat választhat az ügyfél igényei szerint. A rövid fókuszálás jobban megfelel lézeres alkalmazásokhoz (azaz lézeres faragásokhoz és lézeres textúra-feldolgozáshoz), ami lehetővé teszi, hogy több energiát fókuszáljunk egy területre az agresszívabb lézeres deflációs formák érdekében.
Mi az optikai szálas lézervágó gép működési elve?

Mi az optikai szálas lézervágó gép működési elve?

Röviden, az optikai szálas lézervágó gép egy lézeres vágási folyamat, amely optikai lézergenerátor vágóanyagot használ. Különféle anyagok pontos és minőségi vágására képes. Bár az optikai szálas lézervágó gépek alapelvei megegyeznek a többi lézervágó gép működési elveivel, a fő különbség az energia átvitele és a munkadarabra fókuszálása.
Adjon nagyfókuszú sugarat a szálas lézergenerátoron keresztül. Ezután a lézersugarat a lencsére fókuszálva a vágott anyaghoz vezetik. A fókuszáló lézersugár kicsi és erős hőforrást hoz létre. Az anyag felületének igazítása után gyorsan megolvadhat és elpárologhat a nagy pontosságú vágás elérése érdekében.
A gép további fontos elemei közé tartozik a szoftverrendszer és a vágóanyagokat irányító és támogató alkatrészek vezérlése. Ezen kívül optikai szál lézervágó gépek sokféle méretű és áramvágó fejjel felszerelhető. Az Ön egyedi igényeinek és az egyedi lézervágó gépeknek megfelelően a várt teljesítmény és hatás elérhető.

Összesít

Azon cégek számára, amelyek lézervágásba szeretnének befektetni, vagy lézervágási szolgáltatást igényelnek, az optikai szálas lézervágó gépek munkafolyamatának megértése sok segítséget jelent a gépek helytelen kezelésének elkerüléséhez, csökkentve a leállási idő leállási idejét, és a leállási idő csökkentése Törekedjen több időre és nyereségre vállalkozása számára. AccTek Laser termékportfóliója a kicsitől a nagy szálas lézervágó gépekig terjed, amely alkalmas fémlemezek és csövek vágására. Ha speciális alkalmazásokhoz keres gépeket, az AccTek Laser a vevői igényeknek megfelelően megfelelő alkatrészekkel is felszerelhető, hogy személyre szabott megoldásokat érjen el.
AccTek
Elérhetőség
Szerezzen lézeres megoldásokat