RU2089365C1 - Способ газолазерной резки металлических материалов и устройство для осуществления способа - Google Patents

Способ газолазерной резки металлических материалов и устройство для осуществления способа Download PDF

Info

Publication number
RU2089365C1
RU2089365C1 RU95111725A RU95111725A RU2089365C1 RU 2089365 C1 RU2089365 C1 RU 2089365C1 RU 95111725 A RU95111725 A RU 95111725A RU 95111725 A RU95111725 A RU 95111725A RU 2089365 C1 RU2089365 C1 RU 2089365C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cutting
gas
cut
laser
water
Prior art date
Application number
RU95111725A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95111725A (ru
Inventor
Наугат Гиниятуллич Терегулов
Борис Константинович Соколов
Георгий Варбанов
Евгений Юрьевич Ерофеев
Любомир Шаранков
Василий Васильевич Соломатин
Сергей Иванович Скуднов
Original Assignee
Кумертауское авиационное производственное предприятие
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кумертауское авиационное производственное предприятие filed Critical Кумертауское авиационное производственное предприятие
Priority to RU95111725A priority Critical patent/RU2089365C1/ru
Publication of RU95111725A publication Critical patent/RU95111725A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2089365C1 publication Critical patent/RU2089365C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов, в частности к газолазерной резке металлических материалов. Сущность изобретения состоит в том, что способ включает подачу под давлением технологического газа в корпус резака соосно лазерному лучу и в зону резания дополнительно подают воду при ее расходе 0,01 - 4,0 мл/мм реза. Сущность изобретения: в части устройства состоит в том, что устройство содержит корпус резака с конденсорной линзой, отверстием для подачи технологического газа и насадкой с соплом инжекторного типа. Кроме того, оно дополнительно снабжено емкостью для подачи воды в зону резания. Изобретение позволяет увеличить толщину разрезаемых материалов без увеличения энергозатрат и улучшить качество реза за счет уменьшения зоны термовлияния. 2 с.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к обработке металлов, в частности, к газолазерной резке металлических материалов.
Известен способ газолазерной резки металлических материалов с принудительной подачей технологического газа соосно лазерному лучу [1] В качестве технологического газа чаще всего применяют воздух или кислород, который участвует в интенсивном окислении металлического материала, что приводит к усилению поглощения лазерного излучения поверхностью материала, активизации режима резки (в режиме сгорания), повышению вследствие этого производительности процесса, а также более равномерному и интенсивному удалению образующихся продуктов из зоны резания, что ведет к уменьшению ширины реза.
Подача технологического газа осуществляется устройством, типичная конструкция которого показана на фиг. 1 [2] Устройство смонтировано в корпусе резака и имеет принудительный подвод технологического газа и сопло, через которое газ подается соосно лазерному лучу на разрезаемый материал. Сопла могут иметь различные формы [2] с параллельной расточкой отверстия, с конической расточкой и так называемое сопло Лаваля. Размер отверстия и форма сопла, а также давление технологического газа определяют гидродинамические параметры процесса, от которых зависят скорость резки и качество реза. Наиболее широко используются конические сопла, технологичные в изготовлении и дающие наиболее удовлетворительные результаты при резке. В конструкции сопл могут быть внесены некоторые усовершенствования. Например, для предотвращения деформации конденсорной линзы и увеличения диаметра лазерного луча, предложено [3] использование дополнительной линзы; газовые каналы в сопле могут быть расположены концентрически под углом к оптической оси лазера таким образом, чтобы отдельные струи газа при пересечении образовывали единый поток, направленный в зону резки [4]
Почти за тридцать лет использования способ газолазерной резки не претерпел принципиальных изменений [5]
Недостаток указанного способа [1] выбранного в качестве прототипа, заключатся в ограничении толщины разрезаемых металлических материалов и больших энергозатратах при резке. Это обусловлено самой природой газолазерной резки, как процесса окисления (сгорания) металла в поверхностных слоях материала, требующего достаточной энергии [4, 5] Недостатком устройства-прототипа является его ограничение функциональные возможности, связанные с тем, что его конструкция не позволяет каким-либо образом интенсифицировать процесс газолазерной резки, и тем самым ограничиваются толщины разрезаемых материалов при значительных энергозатратах при резке. Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание экономичного с широкими технологическими возможности способа газолазерной резки металлических материалов и устройства для осуществления такого способа.
Техническим результатом, который может быть получен при осуществлении предполагаемого изобретения, является расширение технологических возможностей процесса газолазерной резки металлических материалов, а именно увеличение толщины реза при одних и тех же показателях плотности мощности излучения или снижение энергозатрат без уменьшения толщины разрезаемых материалов.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе газолазерной резки, включающем подачу под давлением технологического газа в корпус резака соосно лазерному лучу, дополнительно в зону резания подают воду при ее расходе 0,01 4,0 мл на мм реза.
Кроме того, указанный технический результат достигается также тем, что известное устройство для газолазерной резки, содержащее корпус с кондесорной линзой, отверстием для подачи газа и насадка с соплом инжекторного типа, дополнительно снабжено емкостью с кольцевым каналом для подачи воды в зону резания.
Сущность изобретения заключается в следующем. Влияние добавок воды, которая может подаваться в зону резания различными способами (капельным, расположением в виде тумана и т.п.), на интенсификацию процесса газопламенной резки связано, по-видимому, с тем, что вода принимает непосредственное участие в термохимической реакции окисления материала (например [6]).
Для реализации этой цели коренным образом изменена конструкция сопел, позволяющая добавлять необходимое количество воды в технологический газ, подающийся по внутреннему каналу устройства под давлением 0,15 0,5 МПа.
На фиг. 1 показана принципиальная схема устройства для осуществления предлагаемого способа газолазерной резки с добавлением воды в зону резания.
Устройство содержит корпус лазарного резака 1, имеющего конденсорную линзу 2, на корпус навертывается насадка 3 с соплом, насадку охватывает полый цилиндр (карман) 6 с кольцевым каналом 7 для подачи воды в зону резания.
Устройство работает следующим образом. Технологический газ через сопло подается на изделие 4 соосно лазерному пучку 5. На корпусе сопла имеются карман 6 и кольцевой канал 7 для подачи воды вы поток кислорода, где она подхватывается потоком кислорода, диспергируется, перемешивается с газом и подается в зону резания. Изменение расхода воды обеспечивается дросселированием перед штуцером корпуса. Для улучшения перемешивания водяной фракции с газовой в кольцевом канале устройства могут быть предусмотрены канавки для тангенциальной или для спиральной подачи воды в поток кислорода.
Изобретение подтверждается следующими признаками.
Работа производилась на лазерной технологической системе для газолазерной резки материалов "Искар 500" фирмы "Озонт-лазер" (Болгария), укомплектованной быстропроточным CO2 лазером с продольным разрядом со следующими характеристиками:
длина волны излучения 10,6 мкм;
номинальная мощность 500 Вт при подаче на излучатель 3 кВт (КПД лазера около 15%);
модовая структура ТЕМ01;
расходимость луча 2 мрад;
стабильность излучения 2%
С помощью заявляемого устройства кислород подавался соосно лазерному лучу через сопло диаметром 1,2 мм с добавлением 0,4 МПа. Диаметр конического сопла, через которое инжектируется вода, 2 мм.
Лазерный луч фокусировался из монокристалла KCl с 54 мм. Диаметр пятна лазерного луча в фокальной плоскости d 0,25 мм, заглубление фокуса на 1/4 - 1/3 толщины от поверхности листа. Скорость резания 100 700 мм/мин.
Производили резку конструкционных сталей 20, 30ХГСА и коррозионно стойкой стали акустического класса 12Х18Н10Т в виде листов разной толщины в состоянии поставки и после термообработки.
Пример 1. Производили резку сталей при одинаковой скорости резания 700 мм/мин. Использовали приспособление с тангенциальной подачей воды в струю кислорода при его давлении 0,4 МПа и расходе воды порядка 1,5 мл/мм реза.
На фиг. 2 представлены результаты газолазерной резки стальных листов различной толщины в состоянии поставки в зависимости от мощности лазерного излучения при применении воды и без нее, при одинаковых показателях качества реза (показатель шероховатости реза Rz не более 120). Применение воды снижает мощность лазерного излучения при резании стали 12Х18Н10Т толщиной 3 мм с 380 до 345 Вт, стали 30ХГСА толщиной 3 мм с 295 до 275 Вт, а толщиной 4 мм - с 395 до 340; стали 20 толщиной 3 мм с 285 до 245, а толщиной 4 мм с 380 до 325.
Снижение скорости резания до 300 мм/мин или снижение расхода воды до 1,0 мл/мм реза увеличивает разницу между мощностью лазерного излучения при резке без воды и с водой на 3 8%
Таким образом, при применении воды мощность лазерного облучения может быть снижена на 3 16% в зависимости от марки стали, толщины листа и параметров резки. Соответственно примерно в таких же пределах снижается мощность, подающаяся на излучатель.
При одинаковой мощности лазерного излучения применение воды обеспечивает резку более толстых листов стали.
Пример 2. Определяли предельную толщину листов указанных сталей, которую возможно разрезать на указанной технологической установки при мощности излучения 400 Вт, скорости резки 600 мм/мин, расходе воды 36 мл/мм реза. Применение воды обеспечивает резку сталей 20 и 30ХГСА толщиной до 10 мм, тогда как без воды предельная толщина сталей снижается до 4 мм. Однако при резке материала предельной толщины с применением воды качество реза ухудшается. На поверхности реза появляются вырывы и бороздки и микрогеометрия плоскости реза выходит за параметры установленных пределов по поверхности.
В таблице даны сравнительные показатели по резке на предельную толщину листов ряда сталей при допустимом качестве поверхности реза (мощность излучения 400 Вт. Скорость резания 700 мм/мин).
В таблице приведены предельные толщины листов и значения шероховатости поверхности реза для некоторых металлических материалов при резке с водой и без воды.
Таким образом, предлагаемый способ газолазерной резки металлических материалов (с пользованием воды) в отличие от известного (без подачи воды) обеспечивает следующие преимущества: позволяет увеличить предельную толщину разрезанных изделий при допустимом качестве реза или снизить энергозатраты на резание. Кроме того, подвод воды в зону резания при использовании предлагаемых устройств обеспечения способа наряду с увеличением толщины разрезаемого стального листа (в 1,1 1,3 реза при допустимых показателях шероховатости реза (до 120 160Rz) и снижением энергозатрат на 3 16% приводит и к более интенсивному охлаждению реза, способствуя уменьшению зоны термовлияния.

Claims (2)

1. Способ газолазерной резки металлических материалов, включающий подачу под давлением технологического газа в корпус резака соосно с лазерным лучом, отличающийся тем, что в зону резания дополнительно подают воду при расходе 0,01 4,0 мл/мм резака.
2. Устройство для газолазерной резки металлических материалов, содержащее корпус лазерного резака с конденсорной линзой, отверстием для подачи газа и насадкой с соплом инжекторного типа, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено емкостью с кольцевым каналом для подачи воды в зону резания, выполненным в виде полого цилиндра, охватывающего насадку с соплом, причем диаметры сопла и кольцевого канала совпадают.
RU95111725A 1995-07-06 1995-07-06 Способ газолазерной резки металлических материалов и устройство для осуществления способа RU2089365C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95111725A RU2089365C1 (ru) 1995-07-06 1995-07-06 Способ газолазерной резки металлических материалов и устройство для осуществления способа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95111725A RU2089365C1 (ru) 1995-07-06 1995-07-06 Способ газолазерной резки металлических материалов и устройство для осуществления способа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95111725A RU95111725A (ru) 1997-06-27
RU2089365C1 true RU2089365C1 (ru) 1997-09-10

Family

ID=20169872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95111725A RU2089365C1 (ru) 1995-07-06 1995-07-06 Способ газолазерной резки металлических материалов и устройство для осуществления способа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2089365C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471600C1 (ru) * 2011-08-04 2013-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ газолазерной резки крупногабаритных деталей из композиционных материалов и устройство для его осуществления
RU2566674C1 (ru) * 2014-08-05 2015-10-27 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" (ПАО "МСЗ") Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
RU2701697C2 (ru) * 2014-06-16 2019-09-30 Синова Са Обрабатывающая головка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Sullian A.B.Houldcroft. British Welding Journal. - 1967, v.46, N 8, p.443 - 448 (см. также Вейко В.П., Либенсон М.Н., Лазерная обработка. -Л.: Лениздат, 1973, с.230. 2. Laser-78. International Conference. London, 9 Morch, 1978, Iessio 1. 3. Заявка Японии N 60-33893, кл. B 23 K 26/12, 1995. 4. Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов. - М.: Машиностроение, 1989, с.301. 5. Терегулов Н.Г., Соколов Б.К., Варбанов Г. и др. Лазерные технологии на машиностроительном заводе. - Уфа: АНРБ, 1993, с.233. 6. Гончаров В.В. Химия и жизнь. - 1981, N 5, с.23 и 24. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471600C1 (ru) * 2011-08-04 2013-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ газолазерной резки крупногабаритных деталей из композиционных материалов и устройство для его осуществления
RU2701697C2 (ru) * 2014-06-16 2019-09-30 Синова Са Обрабатывающая головка
US10780527B2 (en) 2014-06-16 2020-09-22 Synova Sa Machining head
RU2566674C1 (ru) * 2014-08-05 2015-10-27 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод" (ПАО "МСЗ") Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Also Published As

Publication number Publication date
RU95111725A (ru) 1997-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3679863A (en) Thermal cutting apparatus
US7294807B2 (en) Method and device for drilling holes in workpieces by means of laser beams
US6521864B2 (en) Method and apparatus for the laser cutting of mild steel or structural steel with a multifocus optical component
CN110202260B (zh) 用于进行具有优化的气体动态性能的激光切割的方法
US20080116175A1 (en) Laser welding process with improved penetration
WO2000009884A1 (en) Laser drilled nozzle in a tip of a fuel injector
CA2637535A1 (en) Cutting method using a laser having at least one ytterbium-based fibre, in which at least the power of the laser source, the diameter of the focused beam and the beam quality factor are controlled
US5367142A (en) Apparatus for the themic cutting of materials
US4291217A (en) Process for underwater plasma cutting of workpieces
US20010019043A1 (en) Method and apparatus for the laser cutting of stainless steel, coated steel, aluminium or aluminium alloys with a bifocal optical component
RU2089365C1 (ru) Способ газолазерной резки металлических материалов и устройство для осуществления способа
KR20170100421A (ko) 레이저 가공용 노즐
RU2382693C1 (ru) Способ газолазерной резки композиционных материалов
JPS5987996A (ja) レ−ザ・ガス切断装置
JPH0237985A (ja) レーザ加工方法及び装置
RU2466842C1 (ru) Способ газолазерной резки материалов и установка для газолазерной резки
CN113941776B (zh) 一种厚板超高功率双光束激光-高频脉冲深熔tig复合焊接的方法
JPH01181991A (ja) レーザ切断における切断用ノズルの構造とその切断方法
US10857627B2 (en) High power fiber laser effusion hole drilling apparatus and method of using same
RU109686U1 (ru) Установка для газолазерной резки
JP2005118818A (ja) レーザ切断ノズル
JP3436861B2 (ja) 鋼板のレーザ切断方法及び装置
JPH08118053A (ja) ワーク切断方法
Zgripcea et al. Technology of thin metal sheet cutting with fiber laser
JPH07155978A (ja) レーザ加工機のノズル