RU2641443C2 - Способ резки заготовки, выполненной из магния или магниевого сплава - Google Patents

Способ резки заготовки, выполненной из магния или магниевого сплава Download PDF

Info

Publication number
RU2641443C2
RU2641443C2 RU2016126352A RU2016126352A RU2641443C2 RU 2641443 C2 RU2641443 C2 RU 2641443C2 RU 2016126352 A RU2016126352 A RU 2016126352A RU 2016126352 A RU2016126352 A RU 2016126352A RU 2641443 C2 RU2641443 C2 RU 2641443C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cutting
magnesium
cut
laser beam
gas
Prior art date
Application number
RU2016126352A
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Алексеевич Саланин
Александра Степановна Кондрашина
Дмитрий Сергеевич Пивоваров
Дмитрий Сергеевич Яцко
Артем Андреевич Костянко
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
Priority to RU2016126352A priority Critical patent/RU2641443C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641443C2 publication Critical patent/RU2641443C2/ru

Links

Images

Abstract

Способ резки материалов лазерным лучом может быть использован в машиностроении для резки магниевых сплавов. В процессе резки из области реза удаляют продукты разрушения посредством газа. В качестве технологического газа используют инертный газ высокой чистоты. Технологический газ подводят под острым углом к поверхности фронта реза, непосредственно к поверхности заготовки, под углом 2-10° к оси лазерного луча, под давлением, не меньшим 6 бар. В результате обеспечена возможность резки магния и его сплавов лазерным лучом без воспламенения металла на фронте и поверхности реза, а также его частиц, удаляемых из зоны реза. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области резки металлов, в частности к способу резки металлов лазерным лучом с использованием вспомогательного газа, и может найти применение в различных отраслях машиностроения, где стоит задача резки магниевых сплавов.
Известны способы и устройства для резки лазерным лучом с использованием вспомогательного газа с применением разнообразных типов сопел для выдува этого газа в область воздействия лазерного луча или в зону его термического влияния. Общим недостатком таких решений является: либо сильное снижение скорости и качества резания и быстрое возрастание лазерной мощности при увеличении толщины разрезаемого материала (см. Fieret J., Terry M.J., Overview of flow dynamics in gas as sisted laser cutting. Proc. SPIE, vol. 801, 1987, p. 243), либо невозможность проводить лазерную резку листов с шероховатой или неровной поверхностью (см. ЕР №0615481, B23K 2/14), когда в качестве вспомогательного газа используют кислород и когда основным условием реализации предлагаемого способа подвода газа является плотный контакт сопла с разрезаемой поверхностью для устранения возможности взаимодействия кислорода с атмосферным воздухом.
Известен также способ резки материалов лазерным лучом, включающий использование вспомогательного газа, удаляющего из области реза продукты разрушения, который подают под углом к поверхности фронта реза (см. RU №2172233, B23K 26/14, B23K 26/38, 1999).
К недостаткам известных способов резки относится то, что они не подходят для резки магниевых сплавов, т.к. при использовании воздуха в качестве технологического газа при лазерной резке при нагреве до 550-600°С происходит разрушение защитной пленки оксида магния кислородом воздуха, после чего магний воспламеняется и горит ярким белым пламенем.
Горение магния сопровождается выделением большого количества тепла по реакции:
2Mg+O2=2MgO+146,1 ккал.
При горении магния на воздухе достигается температура 2850°С.
Задачей, на решение которой направлен заявленный способ, является обеспечение возможности резки магния и его сплавов лазерным лучом.
Технический результат, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в обеспечении возможности резки заготовок из магния и магниевых сплавов с применением лазерного излучения без воспламенения металла на фронте и поверхности реза, а также его частиц, удаляемых из зоны реза, кроме того, обеспечивается должное качество реза.
Поставленная задача решается тем, что способ резки заготовки, выполненной из магния или магниевого сплава, включающий резку лазерным лучом с удалением из области реза продуктов разрушения посредством технологического газа, который подают к поверхности фронта реза, отличается тем, что в качестве технологического газа используют инертный газ высокой чистоты, при этом газ подают под давлением не менее 6 бар к поверхности фронта реза под острым углом, а к оси лазерного луча - под углом 2-10°.
Сопоставительный анализ совокупности существенных признаков предлагаемого технического решения с совокупностью существенных признаков прототипа и аналогов свидетельствует о его соответствии критерию «новизна».
Признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают решение комплекса функциональных задач.
Признаки, указывающие, что «в качестве технологического газа используют инертный газ высокой чистоты», исключают доступ к зоне реза кислорода воздуха и разрушение им защитной пленки оксида магния.
Признаки, указывающие, что «технологический газ подводят под острым углом к фронту реза», обеспечивают эффективное выдувание расплава из ванны расплава, образующейся при работе лазерного луча.
Признаки, указывающие, что «технологический газ подводят «под углом 2-10° к оси лазерного луча», обеспечивают максимальный эффект удаления расплава магния.
Признаки, указывающие, что «технологический газ подводят «под давлением не менее 6 бар», указывают минимальное значение давления технологического газа, при котором обеспечивается качество реза, вследствие эффективного и оперативного удаления расплава.
На чертеже показана схема реализации заявленного способа.
На чертеже показаны лазерная головка 1, блок 2 пневматической защиты оптики лазерной головки 1, лазерный луч 3, трубка 4 подачи технологического газа, заготовка 5, рез 6, его фронт 7, рабочий стол 8, с проемами 9, защитный слой 10, направление движения лазерной головки 11.
Для реализации способа используют известный комплект оборудования, используемый для лазерной резки, при этом лазерная головка 1 закреплена на манипуляторе промышленного робота или на подвижном элементе станка известной конструкции, например S40M производства Shenzhen Sicono Electromechanical Equipment Co, КНР (не показаны), при этом она снабжена известным блоком 2 пневматической защиты ее оптики.
Стандартная лазерная головка 1 (например, головка оптическая IPGP FLW-D50), снабженная соответствующими узлами (такими, как: оптоволоконный лазер ЛС-1-К - мощностью 1 кВт, волокно доставки излучения QBH- ВН- 200 мкм, чиллер IPG LC-72.01), обеспечивает возможность фокусирования лазерного луча 3 на заготовке 5. Оптическая схема в головке 1 защищается сжатым воздухом под давлением, большим давления технологического газа (в данном случае это 8 бар). В процессе резки используют неподвижный рабочий стол 8, снабженный проемами 9, через которые возможен отвод «продуктов резания» после прорезания заготовки 5 насквозь. Подачу технологического газа осуществляют по, предпочтительно медной, трубке 4 диаметром до 2 мм. В качестве технологического газа используют инертный газ высокой чистоты, например аргон.
Заявленный способ осуществляется в следующем порядке.
Заготовку 5 неподвижно фиксируют на рабочем столе 8.
Лазерный луч 3, позиционируют над начальной точкой траектории его перемещения относительно поверхности заготовки 5, ориентируя его перпендикулярно этой поверхности. Подвод технологического газа начинают практически одновременно с включением в работу лазера, ведут под острым углом к фронту 7 реза 6, непосредственно к поверхности заготовки 5, под углом 2-10° к оси лазерного луча 3, под давлением, не меньшим 6 бар (при этом верхний предел давления вполне может достигать 20 бар и более, в зависимости от технических возможностей используемого оборудования для подачи газа).
Под действием лазерного излучения материал заготовки 5 начинает плавиться. До потери расплавом металла подвижности его выдувают из зоны расплава на фронте 7 реза 6 потоком технологического газа (подведенного по трубке 4 фактически вплотную к зоне реза 6, что исключает потерю им чистоты и вовлечение в него воздуха). Таким образом, технологический газ формирует защитный слой 10 (из инертного газа) вокруг фронта 7 реза 6 (ванны расплава), тем самым исключает взаимодействие фронта 7 реза 6, а также расплава и капель металла с кислородом.
Производительность процесса регулируют известным образом, регулируя мощность лазерного излучения (например, регулируя мощность источника лазерного излучения) и скорость перемещения лазерного луча 3 относительно заготовки 5 (скорость перемещения лазерной головки 1).
Далее все повторяется.

Claims (1)


  1. Способ резки заготовки, выполненной из магния или магниевого сплава, включающий резку лазерным лучом с удалением из области реза продуктов разрушения посредством технологического газа, который подают к поверхности фронта реза, отличающийся тем, что в качестве технологического газа используют инертный газ высокой чистоты, при этом газ подают под давлением не менее 6 бар к поверхности фронта реза под острым углом, а к оси лазерного луча - под углом 2-10°.
RU2016126352A 2016-07-01 2016-07-01 Способ резки заготовки, выполненной из магния или магниевого сплава RU2641443C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016126352A RU2641443C2 (ru) 2016-07-01 2016-07-01 Способ резки заготовки, выполненной из магния или магниевого сплава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016126352A RU2641443C2 (ru) 2016-07-01 2016-07-01 Способ резки заготовки, выполненной из магния или магниевого сплава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2641443C2 true RU2641443C2 (ru) 2018-01-17

Family

ID=68235392

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016126352A RU2641443C2 (ru) 2016-07-01 2016-07-01 Способ резки заготовки, выполненной из магния или магниевого сплава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2641443C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06204591A (ja) * 1992-10-16 1994-07-22 Fuji Electric Co Ltd 固体レーザ装置
RU2025244C1 (ru) * 1991-04-24 1994-12-30 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева Способ газолазерной резки
RU2028898C1 (ru) * 1992-03-17 1995-02-20 Докторов Аркадий Аркадьевич Способ лазерной резки и устройство для его осуществления
RU2172233C2 (ru) * 1999-06-29 2001-08-20 Жулев Юрий Григорьевич Способ и устройство для резки материалов лазерным лучом
RU2293006C1 (ru) * 2005-06-14 2007-02-10 Станислав Витальевич Дробязко Способ резки материалов
JP2009000703A (ja) * 2007-06-20 2009-01-08 Inoue Kouzai Co Ltd 熱切断機用切断定盤装置
JP6204591B2 (ja) * 2014-07-07 2017-09-27 富士フイルム株式会社 光電変換素子、色素増感太陽電池、金属錯体色素、色素溶液、およびターピリジン化合物またはそのエステル化物

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2025244C1 (ru) * 1991-04-24 1994-12-30 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева Способ газолазерной резки
RU2028898C1 (ru) * 1992-03-17 1995-02-20 Докторов Аркадий Аркадьевич Способ лазерной резки и устройство для его осуществления
JPH06204591A (ja) * 1992-10-16 1994-07-22 Fuji Electric Co Ltd 固体レーザ装置
RU2172233C2 (ru) * 1999-06-29 2001-08-20 Жулев Юрий Григорьевич Способ и устройство для резки материалов лазерным лучом
RU2293006C1 (ru) * 2005-06-14 2007-02-10 Станислав Витальевич Дробязко Способ резки материалов
JP2009000703A (ja) * 2007-06-20 2009-01-08 Inoue Kouzai Co Ltd 熱切断機用切断定盤装置
JP6204591B2 (ja) * 2014-07-07 2017-09-27 富士フイルム株式会社 光電変換素子、色素増感太陽電池、金属錯体色素、色素溶液、およびターピリジン化合物またはそのエステル化物

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5276699B2 (ja) ピアシングを行うレーザ加工方法及びレーザ加工装置
US6692337B2 (en) Laser machining
CN106112280B (zh) 一种激光穿孔加工方法
JP6393279B2 (ja) レーザ誘起ガスプラズマ加工
US7319204B2 (en) Laser welding device and method
JP6190855B2 (ja) レーザ加工方法およびレーザ加工装置
US9149885B2 (en) Method and apparatus for the production of a welding seam or a three-dimensional structure on a surface of a metallic work piece
JP2021508352A5 (ru)
JP2019136726A (ja) レーザクラッディング装置
RU165179U1 (ru) Сопло для лазерной обработки изделия
RU2641443C2 (ru) Способ резки заготовки, выполненной из магния или магниевого сплава
JP2019037997A (ja) レーザクラッディング装置
CN208051126U (zh) 一种用于离子切割的工作台
WO2012091616A1 (ru) Способ гидроабразивной резки листового металлического материала
US3608879A (en) Device for trimming flash from metal which has been worked with a machining torch
EP3527321A1 (en) Method of cutting a workpiece and assist gas composition
CN103658996A (zh) 锯片基体氮气激光切割加工装置
KR100659285B1 (ko) 플라즈마 아크 용해법 및 이를 이용한 고융점 활성금속소경봉 제조방법
RU2459690C1 (ru) Способ лазерного раскроя металлического листового материала
JPH08118053A (ja) ワーク切断方法
Shin et al. Underwater laser cutting of thick stainless steel in various cutting directions for application to nuclear decommissioning
JP6937865B2 (ja) ダイレクトダイオードレーザ加工装置及びこれを用いた板金の加工方法
US4254942A (en) Scarfing torch
CN206662551U (zh) 一种数控激光切割机的光路装置
Sakaev et al. Laser assisted oxygen cutting of thick mild steel with off-axis beam delivery of 400 W fiber-coupled diode lasers