Особенности лазерной обработки металлов с высокой отражающей способностью
При выборе оборудования для резки и сварки с использованием концентрированного луча многие сталкиваются с трудностями, связанными с отражающими поверхностями. Зеркальный отклик материала способен вернуть значительную часть направленного излучения обратно в источник.
Это вызывает нестабильность горения зоны, ухудшает форму пропила, создает риски разрушения оптики. К числу трудных в обработке материалов относят медные сплавы, алюминий, латунь, золото, а также хромоникелевые покрытия. Их коэффициент отражения может достигать 95% при длине волны 1064 нм, что характерно для твердотельных источников.
Для повышения поглощения энергии на начальном этапе применяют модификации поверхности. Окисление рабочей зоны снижает зеркальность, увеличивая коэффициент поглощения. При обработке алюминиевых плит с предварительным пескоструйным травлением удалось снизить отражение до 40%, что дало возможность использовать излучатели малой мощности – до 300 Вт при фокусе 0,2 мм.
В случае с медными катодами полезным оказалось нанесение графитового слоя толщиной около 5 мкм, что дало стабильный запуск на волне 1,07 мкм с оптоволоконным лазером мощностью 1 кВт.
Стабильность воздействия увеличивается при переходе на длины волн, поглощаемые металлом лучше. Импульсные излучатели CO₂ не подходят, поскольку их волна 10,6 мкм почти полностью отражается гладкими поверхностями меди и алюминия. Диапазон 515–532 нм, характерный для зелёных лазеров, дает значительно более высокую эффективность.
В условиях промышленного применения при резке латунного листа толщиной 1 мм зелёный диодный источник мощностью 500 Вт давал стабильную пробивку при скорости 0,8 м/мин, в то время как аналогичный ИК-лазер требовал увеличения подачи энергии почти втрое.
Подбор параметров фокусировки влияет на глубину проникновения. При слишком малом пятне на поверхности высокая плотность приводит к образованию плазмы, препятствующей передаче энергии.
Расфокусировка на 0,2–0,3 мм при сохранении энергии импульса в пределах 1 Дж уменьшает отражённый поток до 35%, по данным испытаний с алюминиевыми листами 2 мм. Режимы с частотой повторения 20–25 кГц и длительностью 200 нс показали более стабильное проплавление, чем при непрерывной подаче.
Кратковременные импульсы успевают нагреть зону без создания протяжённой плазменной воронки.
На производстве рекомендуется использовать защитные фильтры в оптической системе. В случае с резонаторами на волоконной архитектуре желательно выбирать линзы с антиотражающим покрытием, рассчитанным на обратный поток до 2% без деградации.
При мощности до 2 кВт достаточно силикатных окон с коэффициентом ослабления 10⁻⁴, но выше 3 кВт применяются сапфировые элементы или ZnSe с пропусканием до 90% и термостойкостью выше 300 °C. Для меди с толщиной выше 3 мм лучше использовать многопроходные стратегии резки с пониженной скоростью перемещения – до 0,5 м/мин – и поэтапным увеличением глубины.
Чтобы избежать нестабильного старта, применяется предварительный нагрев зоны. В линиях с автоматической подачей материала практикуется подача подогретого потока воздуха до 120 °C в рабочую зону за 1–2 секунды до импульса. Это позволяет создать локальную оксидную плёнку и минимизировать отклонения траектории луча.
При ручной настройке на станках с ЧПУ удобным оказалось использовать фокусировочную линзу с возможностью вертикального сдвига до 5 мм. Настройка производится по контрольному проплаву на калибровочном образце, выполненном из того же материала.
В условиях массовой обработки алюминиевых теплообменников сечением 1,5×80 мм применяют резку на длине волны 515 нм, используя многомодовые волокна с диаметром выходного пятна 100 мкм. При подаче 1,2 кВт и скорости 1,1 м/мин обеспечивается чистый срез без грата.
Снижение шероховатости достигается за счёт регулировки давления кислорода до 6 бар и температурной стабилизации материала на выходе. В случае с обработкой контактных шин из меди, толщиной 4 мм, выгоднее применять импульсные установки пикосекундного диапазона, при которых глубина пропила формируется поэтапно, с минимальным зональным перегревом.
Использование добавок в зону обработки повышает коэффициент поглощения. На практике при сварке тонких латунных элементов предварительное нанесение тонкого слоя Fe-пудры позволяет улучшить качество шва.
Частицы железа начинают плавиться при меньшей плотности потока, благодаря чему энергия равномернее распределяется по линии. При этом толщина напыления не превышает 10 мкм, а скорость обработки остаётся в диапазоне 0,3–0,6 м/мин.
Для обеспечения стабильности при сварке алюминиевых корпусов с толщиной стенки 2–4 мм рекомендовано использовать коллиматоры с углом расхождения не выше 10 мрад. Это позволяет сконцентрировать луч в ограниченной зоне, не допуская чрезмерного рассеяния.
При применении волоконных источников с длиной волны 1070 нм стоит контролировать частоту обратного пика. Если значение превышает 3% от подаваемой мощности, требуется перенастройка траектории или выбор другого диапазона. Для этой цели в системах предусматривают датчики отражённого сигнала.
Допустимые нормы потерь отражённой энергии в производственных линиях с медью и латунью составляют не более 15% от исходной. Для снижения этих значений используется динамическая система автофокусировки. В оборудовании, предназначенном для прецизионной резки токопроводящих заготовок, реализуют алгоритмы управления положением линзы по обратной связи с датчиком отражения. Это позволяет удерживать фокус на уровне ±0,1 мм от поверхности, несмотря на возможные деформации листа.
Разработка режимов с учётом физических характеристик металла и его толщины требует предварительной настройки. В случае с лужёной латунью при толщине 1,2 мм и использовании зелёного луча с длиной волны 520 нм удалось достичь стабильного пропила при 600 Вт и скорости 0,9 м/мин.
При этом охлаждение производилось потоком инертного газа с температурой -10 °C, что снизило термическое искажение кромки. Аналогично, при сварке анодированного алюминия толщиной 2 мм использовался пикосекундный режим на 532 нм, частота 100 кГц, энергия 50 мкДж на импульс, диаметр фокуса 40 мкм, скорость подачи 0,6 м/мин.
В работе с многослойными отражающими структурами применяются методы переменной фокусировки. При соединении алюминиевых и медных слоёв толщина фокусной зоны выбирается с учётом преломления и отражения между границами. Допустимое отклонение по глубине фокусировки не должно превышать 0,15 мм. При сварке жил из меди и алюминия в контактных группах применяются насадки с кольцевым распределением потока, что снижает перегрев.
- На главную
-
Категории
-
Пластины твердосплавные
-
Пластины токарные
-
Пластины для внутреннего и наружного точения
-
Пластины резьбовые
-
Пластины резьбовые ISO
-
Пластины резьбовые NPT (дюймовая коническая резьба c углом профиля 60 град. и конус 1:16)
-
Пластины резьбовые BSPT (Британский стандарт) полного профиля, угол 55 град.
-
Пластины резьбовые UN (Американский стандарт) полного профиля, угол 60 град.
-
Пластины резьбовые для нарезания трубной резьбы Whitworth, правые
-
Пластины резьбовые неполного профиля, угол 55 или 60 град.
-
Пластины резьбовые трапецеидального профиля, угол 30 град.
-
Пластины резьбовые Pg (Панцирная трубная резьба 80 град.)
-
Пластины резьбовые ACME (Американская трапецеидальная резьба 29 град.)
-
Пластины резьбовые SAGE (Упорная резьба 30 град.)
-
Пластины резьбовые треугольного закругленного профиля
-
Пластины резьбовые RD (Круглая резьба 30 град.)
-
-
Пластины отрезные и канавочные
-
-
Пластины фрезерные
-
Пластины для сверл
-
Пластины для резьбофрез
-
Пластины для червячного зуба 40°
-
Пластины со вставками PCBN
-
Пластины для фрезерования канавок
-
-
Фрезы
-
Метчики
-
Сверла
-
Ленточные пилы по металлу
-
Державки токарные
-
Державки проходные
-
CCLNR/CCLNL
-
CKJNR/CKJNL
-
CRDNN
-
CSDNN
-
CSKNR/CSKNL
-
CSRNR
-
CTJNR/CTJNL
-
DCBNR/DCBNL
-
DCKNR/DCKNL
-
DCLNR/DCLNL
-
DCMNN
-
DDJNR/DDJNL
-
DDPNN
-
DDQNR/DDQNL
-
DKJNR/DKJNL
-
DSBNR/DSBNL
-
DSDNN
-
DSKNR/DSKNL
-
DSSNR/DSSNL
-
DTFNR/DTFNL
-
DTGNR/DTGNL
-
DVJNR/DVJNL
-
DVVNN
-
DWLNR/DWLNL
-
ECLNR/ECLNL
-
EDJNR/EDJNL
-
EVJNR/EVJNL
-
EWLNR/EWLNL
-
MCBNR/MCBNL
-
MCKNR/MCKNL
-
MCLNR/MCLNL
-
MCMNN
-
MDJNR/MDJNL
-
MDPNN
-
MDQNR/MDQNL
-
MRDNN
-
MRGNR/MRGNL
-
MSBNR/MSBNL
-
MSDNN
-
MSKNR/MSKNL
-
MSSNR/MSSNL
-
MTENN
-
MTFNR/MTFNL
-
MTGNR/MTGNL
-
MTJNR/MTJNL
-
MTQNR/MTQNL
-
MVJNR/MVJNL
-
MVQNR/MVQNL
-
MVUNR/MVUNL
-
MVVNN
-
MWLNR/MWLNL
-
PCBNR/PCBNL
-
PCLNR/PCLNL
-
PDJNR/PDJNL
-
PDNNN
-
PDNNR/PDNNL
-
PRACR/PRACL
-
PRDCN
-
PRGCR/PRGCL
-
PSBNR/PSBNL
-
PSDNN
-
PSKNR/PSKNL
-
PSSNR/PSSNL
-
PTFNR/PTFNL
-
PTGNR/PTGNL
-
PTTNR/PTTNL
-
PWLNR/PWLNL
-
SCACR/SCACL
-
SCLCR/SCLCL
-
SDACR/SDACL
-
SDJCR/SDJCL
-
SDNCN
-
SRACR/SRACL
-
SRDCN
-
SRGCR/SRGCL
-
SSBCR/SSBCL
-
SSDCN
-
SSSCR/SSSCL
-
STFCR/STFCL
-
STGCR/STGCL
-
SVABR/SVABL
-
SVACR/SVACL
-
SVHBR/SVHBL
-
SVJBR/SVJBL
-
SVJCR/SVJCL
-
SVQCR/SVQCL
-
SVVBN
-
SVVCN
-
SWACR/SWACL
-
WTENN
-
WTJNR/WTJNL
-
WTQNR/WTQNL
-
WWLNR/WWLNL
-
-
Державки расточные
-
S...-DCLNR/S...-DCLNL
-
S...-DDUNR/S...-DDUNL
-
S...-DWLNR/S...-DWLNL
-
S...-MCKNR/S...-MCKNL
-
S...-MCLNR/S...-MCLNL
-
S...-MDQNR/S...-MDQNL
-
S...-MDUNR/S...-MDUNL
-
S...-MDZNR/S...-MDZNL
-
S...-MSKNR/S-...MSKNL
-
S...-MTFNR/S...-MTFNL
-
S...-MTJNR/S...-MTJNL
-
S...-MTQNR/S...-MTQNL
-
S...-MTUNR/S...-MTUNL
-
S...-MTWNR/S...-MTWNL
-
S...-MVQNR/S-...MVQNL
-
S...-MVUNR/ S-...MVUNL
-
S...-MVWNR/S...-MVWNL
-
S...-MVXNR/S...-MVXNL
-
S...-MWLNR/S...-MWLNL
-
S...-PCKNR/S...-PCKNL
-
S...-PCLNR/S...-PCLNL
-
S...-PDSNR/S...-PDSNL
-
S...-PDUNR/S...-PDUNL
-
S...-PSKNR/S...-PSKNL
-
S...-PTFNR/S...-PTFNL
-
S...-PWLNR/S...-PWLNL
-
S...-SCKCR/S...-SCKCL
-
S...-SCLCR/S...-SCLCL
-
S...-SCLPR/S...-SCLPL
-
S...-SDQCR /S...-SDQCL
-
S...-SDUCR/S...-SDUCL
-
S...-SDWCR/S...-SDWCL
-
S...-SDZCR/S...-SDZCL
-
S...-SSKCR/S...-SSKCL
-
S...-SSSCR/S...-SSSCL
-
S...-STFCR/S-...STFCL
-
S...-STFPR/S...-STFPL
-
S...-STUCR/S-...STUCL
-
S...-SVJCR/S-...SVJCL
-
S...-SVQBR/S...-SVQBL
-
S...-SVQCR/S...-SVQCL
-
S...-SVUBR/S...-SVUBL
-
S...-SVUCR/S-...SVUCL
-
S...-SVWCR/S-...SVWCL
-
S...-SVXBR/S..-SVXBL
-
S...-SVXCR/S..-SVXCL
-
S...-SVZCR/S...-SVZCL
-
-
Державки резьбовые
-
Державки отрезные, канавочные
-
Держатели отрезного лезвия
-
Лезвия отрезные
-
Мини-резцы твердосплавные
-
Внутренняя канавка (прямая)
-
Внутренняя канавка (радиусная)
-
Обратное растачивание
-
Продольное и профильное растачивание
-
Продольное растачивание
-
Продольное растачивание (упорное)
-
Профильное растачивание
-
Резьбовые
-
Торцевая канавка левая (прямая)
-
Торцевая канавка левая (радиусная)
-
Торцевая канавка правая (прямая)
-
Переходные втулки для мини-резцов
-
-
-
Оснастка для фрезерных станков
-
Фрезерные патроны
-
BT
-
BT-ER (для цанг ER)
-
BT-FMB (для насадных фрез)
-
BT-MTA (конус Морзе с лапкой)
-
BT-MTB (конус Морзе с резьбовым отверстием)
-
BT-SLN (Weldon)
-
BT-OZ(EOC) (для силовых цанг OZ)
-
BT-SC (для цилиндрических цанг SC)
-
BT-TER (патроны с осевой компенсацией по длине для цанг ER)
-
BT-GT (для резьбовых цанг GT12/24/42)
-
BT-APU
-
BT-SF
-
BT-DC (высокоскоростные патроны для цанг DC)
-
BT-SCA (для дисковых фрез)
-
BT-PHC (гидропластовые патроны)
-
BT-WFE
-
BT-D (тестовые оправки)
-
-
BBT
-
SK
-
SK-ER (для цанг ER)
-
SK-FMB (для насадных фрез)
-
SK-MTA (конус Морзе с лапкой)
-
SK-MTB (конус Морзе с резьбовым отверстием)
-
SK-SLN (Weldon)
-
SK-SC (для цилиндрических цанг SC)
-
SK-TER (патроны с осевой компенсацией по длине для цанг ER)
-
SK-GT (для резьбовых цанг GT12/24/42)
-
SK-APU (сверлильные быстрозажимные патроны)
-
SK-SF (патроны термозажимные)
-
SK-OZ(EOC) (для силовых цанг OZ)
-
SK-HY (гидропластовые патроны)
-
-
NT
-
Конус Морзе MTA/MTB
-
Цилиндрический хвостовик
-
HSK
-
-
Цанги
-
Гайки для цанг
-
Прихваты, прижимы, упоры
-
Боковые регулируемые высокопрофильные прижимы
-
Боковые регулируемые низкопрофильные прижимы
-
U-образные прижимы
-
Прижимы с цилиндрическим хвостовиком
-
Низкопрофильные установочные позиционные блоки
-
Установочные позиционные блоки
-
Позиционные регулируемые упоры
-
Многофункциональные V-блоки вертикальные
-
Многофункциональные V-блоки правые
-
Многофункциональные V-блоки левые
-
Домкраты с магнитным основанием
-
Домкраты с многоцелевой опорой
-
Позиционные плиты-адаптеры
-
Установочные цилиндрические опоры
-
Цилиндрические опоры с уступом
-
-
Штревели
-
Системы нулевого базирования и комплектующие
-
Тиски станочные
-
Силовые высокоточные VQC
-
Multitasking
-
Трехкулачковые NBK
-
Гидравлические DCV
-
Модульные двойные ZQ83
-
С регулируемым усилием зажима HPAC
-
Самоцентрирующиеся SC-I
-
Модульные ART.1
-
Модульные GT
-
Глобусные HHY
-
Лекальные QGG
-
Лекальные QKG
-
Модульные составные ZQ84
-
Гидравлические CHV
-
Самоцентрирующиеся двойные SMC
-
Гидравлические YQ
-
Гидравлические VSP
-
Поворотные QM
-
Аксессуары и запчасти для тисков
-
-
Столы вакуумные
-
Столы электромагнитные
-
3D-тестеры и щупы
-
Кромкоискатели
-
Центроискатели
-
Ключи гаечные
-
Приспособления для оправок
-
Наборы прижимов
-
Магнитные захваты
-
Поворотные столы
-
Защитные вставки
-
Приспособления для очистки конуса шпинделя
-
Устройство привязки инструмента по оси Z
-
Делительные головки
-
Расточные наборы
-
Угловые фрезерные головки
-
Клин для конуса Морзе
-
-
Оснастка для токарных станков
-
Токарные патроны
-
Патроны цанговые
-
Цанги для АПТ
- Инструментальные блоки BOT
-
Инструментальные блоки BMT
-
Инструментальные блоки VDI
-
Центры токарные вращающиеся
- Центры вращающиеся
- Центры вращающиеся усиленные M11
- Центры вращающиеся облегченные
- Центры вращающиеся со сменными вставками
- Центры вращающиеся высокоскоростные
- Центры вращающиеся с твердосплавной вставкой
- Центры вращающиеся с удлиненной вершиной
- Центры вращающиеся усиленные
- Центры вращающиеся высокоточные
- Центры вращающиеся грибковые
-
Держатели осевого инструмента
-
Приспособления для расточки кулачков
-
Центры токарные упорные
-
Переходные втулки
-
Сухари для токарных патронов
-
Барпуллеры
-
-
Измерительный инструмент
-
Станки
-
Ленточнопильные станки по металлу
-
Лазерные граверы (маркировщики) по металлу
-
Токарные станки
-
Фрезерные станки
-
Заточные станки
-
Резьбонарезные манипуляторы
-
Электроэрозионные станки
-
-
Проволока, СОЖ, запчасти для электроэрозионных станков
-
Промышленная мебель
-
Запасные части для державок, резцов и фрез
-
Развертки
-
Упаковка
-
Зенковки
-
Инструмент для снятия заусенцев
-
Мерч CNC66
-
- О нас
- Услуги
-
Сервисы
- Расчет двигателя для оси с ЧПУ
- Расчет перемещения по зубчатой рейке за один оборот шестерни
- Расчет максимальной скорости вращения винта ШВП
- Расчет числа шариков в гайке ШВП
- Расчет числа шариков в килограмме (единице веса)
- Расчет КПД шарико-винтовой пары
- Расчет параметров Motor tuning для Mach3
- Расчет максимальной осевой нагрузки на приводной винт ШВП станка с ЧПУ
- Перевод крутящего момента в силу
- Блог
- Акции
- Бренды
- Контакты
Металлорежущий инструмент, оснастка и станки
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта и персонализации. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор, обработку cookie-файлов и пользовательских данных с помощью Яндекс.Метрика, в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.
