Лазерная резка металла является одним из важнейших применений лазерной обработки. С развитием технологии волоконного лазера, станки для лазерной резки металла постепенно заменят традиционные устройства для резки металла.
Принцип работы лазерной резки металла существенно отличается от традиционной резки металла. Лазерная резка металла подразумевает воздействие лазерного луча на поверхность металлической детали. Затем металлическая часть расплавится или испарится, что позволит выполнить резку и гравировку. Лазерная резка имеет множество преимуществ, таких как высокая скорость, экономия материала, низкие эксплуатационные расходы и гладкие края реза/гравировки.
По принципу работы лазерную резку металла можно разделить на 3 типа::
1.Прорыв испарения
Это указывает на использование лазерного луча высокой энергии и высокой плотности для нагрева металла. Металлическая часть, поглощающая лазерный луч, за короткое время испаряется и превращается в пар, оставляя на поверхности металла порез. Поскольку теплота испарения обычно велика, этот вид лазерной резки требует лазерного луча высокой мощности и высокой плотности.
2.Резка через плавление
При таком виде лазерной резки металлический материал плавится после поглощения тепла лазера. Для этого требуется всего лишь 1/10 энергии первого типа резки. В основном используется для резки дисокисляющихся или химически активных металлов, таких как нержавеющая сталь, титан, алюминий и его сплавы.
3.Кислородная резка
В качестве источника предварительного нагрева используется лазер, а в качестве режущего воздуха — химически активный газ, например кислород. При использовании этого вида лазерной резки скорость резки намного выше, чем при резке методом испарения и плавления. Кислородная резка обычно используется для резки окисляющихся металлических материалов, таких как углеродистая сталь, титановая сталь и термообработанная сталь.
Волоконный лазер, являясь основным источником лазерного излучения в станках для лазерной резки металла, играет важную роль и нуждается в особой защите. Идеальной защитой было бы достаточное охлаждение с помощью лазерного охладителя. S&Лазерный охладитель серии Teyu CWFL специально разработан для охлаждения волоконного лазера и отличается двойной системой контроля температуры.
Узнайте больше о S&Лазерный охладитель воды серии Teyu CWFL на https://www.chillermanual.net/fiber-laser-chillers_c2