A lézervágó gép a lézerből kibocsátott lézert az optikai útrendszeren keresztül nagy teljesítménysűrűségű lézersugárba fókuszálja. A lézersugár besugározza a munkadarab felületét, hogy a munkadarab elérje az olvadáspontot vagy a forráspontot. Ugyanakkor a sugárral koaxiális nagynyomású gáz elfújja az olvadt vagy gázosított fémet. A gerenda és a munkadarab közötti relatív helyzet elmozdulásával az anyag végül rést képez, hogy elérje a vágás célját.
A lézervágó gép nem érintkezik a munkadarabbal, és nem karcolja meg a munkadarab felületét működés közben; A lézervágás gyors, a metszés sima és lapos, és általában nincs szükség további feldolgozásra; Kicsi vágási hő által érintett zóna, kis lemezdeformáció és keskeny vágási varrat (0,1 mm ~ 0,3 mm); A bevágásnak nincs mechanikai igénybevétele és nyírási sorja; Nagy megmunkálási pontosság, jó ismételhetőség és az anyag felületének károsodása; NC programozás, bármilyen tervet feldolgozhat, nagy formátumban vághatja le az egész táblát, nem kell kinyitni a formát, gazdaságos és időtakarékos.
A lézervágó gépet széles körben használják mindennapi életünkben, tehát melyek a lézervágó gépek típusai és előnyei?
A lézervágógép típusainak és előnyeinek elemzése
A lézervágás a lézeres fókuszálás által generált nagy teljesítménysűrűségű energia felhasználásával valósul meg. Jelenleg három gyakori lézervágó gép létezik a piacon: szálas lézervágó gép, CO2 lézervágó gép és YAG lézervágó gép.
1. Szálas lézervágó gép
A szál lézervágó gép egy lézervágó gép, amely fényforrásként szál lézeres generátort használ.
A szálas lézer egy új típusú szál lézer, amelyet a világon fejlesztettek ki. A nagy energiasűrűségű lézersugár a munkadarab felületére kerül és összegyűlik, így a munkadarabon lévő ultrafinom fókuszpont által besugárzott terület azonnal megolvasztható és gázosítható, és az automatikus vágás megvalósítható a helyszíni besugárzási pozíció a numerikus vezérlésű mechanikus rendszeren keresztül. A hatalmas gázlézerrel és szilárdtest lézerrel összehasonlítva nyilvánvaló előnyökkel rendelkezik, és fokozatosan fontos jelölté vált a nagy pontosságú lézerfeldolgozás, a lidar rendszer, az űrtechnológia, a lézergyógyászat és így tovább.
2. CO2 lézervágó gép
A CO2 lézervágó gép stabilan vághat szénacélt 20 mm -en belül, rozsdamentes acélt 10 mm -en belül és alumíniumötvözetet 8 mm alatt. A CO2 lézer hullámhossza 10,6 um, amelyet viszonylag könnyen elnyelnek a nem fémes anyagok. Kiváló minőségű fa, akril, PP, plexi és egyéb nem fémes anyagok vágására képes, de a CO2 lézer fotoelektromos konverziós aránya csak körülbelül 10%.
A CO2 lézervágó gép egy fúvókával van felszerelve, amely oxigént, sűrített levegőt vagy N2 inert gázt fecskendez be a sugárkimenetbe, hogy javítsa a vágási sebességet és a metszés simaságát. A tápegység stabilitásának és élettartamának javítása érdekében meg kell oldani a nagy teljesítményű lézer kisülési stabilitását a CO2 gázlézer esetében. A nemzetközi biztonsági szabályzat szerint a lézer veszélyességi szintje négy szintre oszlik, és a CO2 lézer a legalacsonyabb szinthez tartozik. A CO2 lézervágó gép használati költsége azonban a legmagasabb a három lézervágó gép között.
3. YAG lézervágó gép
A YAG tömör lézervágó gép alacsony árú és jó stabilitással rendelkezik, de energiahatékonysága általában alacsony.
A YAG szilárdtest-lézervágó gép hullámhosszát nem könnyű elnyelni a nemfémes anyagok, így nem vághat nemfémes anyagokat. Amit a YAG szilárdtest lézervágó gépnek meg kell oldania, az a tápegység stabilitásának és élettartamának javítása, azaz nagy kapacitású és hosszú élettartamú optikai szivattyú gerjesztő fényforrás kifejlesztése. Félvezető optikai szivattyú használata esetén az energiahatékonyság jelentősen megnövelhető.

