RU2735153C1 - Устройство лазерной резки материалов с рекуперацией отводимой тепловой энергии - Google Patents
Устройство лазерной резки материалов с рекуперацией отводимой тепловой энергии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2735153C1 RU2735153C1 RU2020105888A RU2020105888A RU2735153C1 RU 2735153 C1 RU2735153 C1 RU 2735153C1 RU 2020105888 A RU2020105888 A RU 2020105888A RU 2020105888 A RU2020105888 A RU 2020105888A RU 2735153 C1 RU2735153 C1 RU 2735153C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- laser
- gas
- laser emitter
- heat energy
- cooling system
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/36—Removing material
- B23K26/38—Removing material by boring or cutting
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/70—Auxiliary operations or equipment
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/10—Greenhouse gas [GHG] capture, material saving, heat recovery or other energy efficient measures, e.g. motor control, characterised by manufacturing processes, e.g. for rolling metal or metal working
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройству для лазерной резки материалов с рекуперацией отводимой тепловой энергии и может быть использовано в автомобильной и авиационной промышленности. Устройство содержит лазерный излучатель с источником электропитания, систему формирования лазерного луча с оптическими элементами, систему хранения и подачи технологического газа, связанную с соплом для подачи газа, систему охлаждения лазерного излучателя и систему передачи тепловой энергии от системы охлаждения лазерного излучателя. Упомянутая система передачи тепловой энергии от системы охлаждения лазерного излучателя соединена с системой хранения и подачи технологического газа. Технический результат изобретения заключается в возможности наиболее полно использовать электрическую энергию, питающую лазерный технологический комплекс, что в свою очередь позволяет расширить типы обрабатываемых материалов. 4 ил.
Description
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для лазерной резки в автомобильной, авиационной промышленности и др.
Известно [1], что коэффициент полезного действия (КПД) современных лазеров не превышает 30% для газовых лазеров [2] и 5% для твердотельных. Большая часть энергии расходуется на нагрев активного элемента, системы оптической накачки, других элементов лазерного излучателя, и рассеивается в окружающее пространство в виде тепловой энергии. КПД лазерной обработки материалов стремится к 1%, т.к. необходимо питать многие вспомогательные системы, например, систему подготовки и подачи технологического газа. Например, для поршневых компрессоров среднего и высокого давления при условиях всасывания 20°С, 101,3 кПа и конечном давлении 1,6 МПа расход энергии на сжатие газа составляет 0,14…0,16 кВт⋅ч/м3, при конечном давлении 15…16 МПа эта величина достигает 0,25…0,26 кВт⋅ч/м3.
Таким образом, если часть тепловой энергии, рассеиваемой в окружающее пространство, передать на нагрев технологического газа, то давление в системе хранения технологического газа можно поддерживать постоянным при условии поддержания температуры газа и скорости нагрева при неизменном уровне энергопотребления лазерного технологического комплекса.
Известен ряд технических решений, суть которых сводится к тому, что на поверхность листовой заготовки подают сфокусированное лазерное излучение и струю газа, заготовку перемещают в плоскости фокуса, нормально к оси оптической системы [3]. В этом случае реализуется процесс газолазерной резки, состоящий из двух этапов: прожига первичного отверстия в материале и формирования зоны реза за счет перемещения заготовки по заданному контуру.
Известен способ лазерной резки [4], в котором обрабатываемый лист располагают на пластине-трафарете и осуществляют вырезку детали по пазам трафарета сфокусированным лазерным лучом и струей технологического газа. Вырезку контура детали в стальной пластине-трафарете и в обрабатываемом листе осуществляют лазерным лучом поочередно, но по одной и той же управляющей программе, и при одинаковой ориентации контура в системе координат стола. Вырезку контура детали в пластине-трафарете производят в струе кислорода в режиме с развитым боковым горением. Параметры резки выбирают такими, чтобы ширина реза была равна диаметру струи кислорода.
В способе [5] фокус луча направляют внутрь материала на расстояние от поверхности в пределах 1/2…5/8 толщины. В качестве модового состава излучения используют комплексную моду. Мощность излучения поддерживается в пределах 500…700 Вт. Скорость движения луча находится в пределах 0,8…2,5 см/с. Это позволяет получить высокое качество реза на верхней и нижней поверхностях материала при минимальной зоне термического влияния.
Известно устройство [6], в котором над разрезаемой поверхностью располагают сопло с зазором, позволяющим разрезать неровные и шероховатые поверхности, и создают над резом область повышенного давления, вдувая в нее вспомогательный газ. Газ вдувают в область повышенного давления с составляющей скорости, направленной вдоль реза в сторону его фронта. В качестве вспомогательного газа используют воздух. Сопло для подачи вспомогательного газа имеет выходное сечение, выполненное вытянутым вдоль направления фронта реза. Выходное сечение сопла снабжено направляющими перегородками, расположенными под углом 45…60° к направлению фронта реза для получения составляющей скорости вспомогательного газа, направленной вдоль реза в сторону его фронта. Это позволяет лазерному лучу проходить впереди сопла, что упрощает конструкцию устройства. Кроме того, выходное сечение сопла может быть выполнено с длиной вдоль реза более 0,6 толщины обрабатываемого материала, а сопло можно располагать позади лазерного луча. За счет сдвигания области с тормозящим градиентом давления в нижней части реза за пределы 40 мм по глубине реза или полного его устранения по всей толщине разрезаемого материала повышается качество резания материалов толщиной более 40 мм.
Известен способ лазерной резки [7], в котором заготовку закрепляют и растягивают, создавая растягивающие напряжения. На листовую заготовку через сопло резака подают сфокусированное лазерное излучение с заданным фокусным расстоянием и поток газа и перемещают ее под лучом по заданному контуру.
Недостатком устройств [4-7] является отсутствие мер, направленных на более полное использование энергопотребления системы газолазерной резки в целом.
Наиболее близким к заявленному изобретению является энергоэффективное устройство для лазерной резки материалов [8], в состав которого входит источник электропитания, лазерный излучатель, оптические элементы, образующие систему формирования лазерного луча, сопло для подачи газа, обрабатываемая заготовка, система охлаждения лазерного излучателя, система подачи технологического газа, система передачи тепловой энергии от системы охлаждения лазерного излучателя к обрабатываемой заготовке. В результате увеличения начальной температуры обрабатываемой заготовки для ее резки потребуются либо меньше энергии лазерного излучения при заданной скорости резки, либо может быть увеличена скорость резки без увеличения энергии лазерного излучения. Как показывают расчеты, увеличение начальной температуры заготовки на 10 градусов ведет к снижению необходимой мощности лазерного излучения на 1%.
Недостатком устройства [8] является его низкая эффективность при резке материалов с низким коэффициентом теплопроводности, т.к. в этом случае величина переданной тепловой энергии от системы охлаждения лазерного излучателя к обрабатываемой заготовке снижается.
Задачей настоящего изобретения является разработка устройства, позволяющего наиболее полно использовать электрическую энергию, питающую лазерный технологический комплекс, и расширяющую типы обрабатываемых материалов.
Сущность изобретения заключается в том, что устройство позволяет передавать тепловую энергию от системы охлаждения лазерного излучателя к системе подготовки, хранения и подаче технологического газа. Причем температура газа и скорость нагрева газа определятся из следующих соображений. Известно, что состояние реальных газов хорошо описывается уравнением состояния идеального газа:
где Р - давление газа, V- объем газа, т - масса газа, R - универсальная газовая постоянная, Т- температура газа.
Для реализации предлагаемого способа и устройства необходимо, чтобы произведение m⋅Т в выражении (1) было постоянной величиной. Представим m⋅Т в виде функции времени:
где t - время, Т - температура газа, m - масса газа, G - расход газа, ρ - плотность газа.
Правая часть выражения (2) будет постоянной, если производная т.е. температура T(t) и скорость нагрева определяются из решения дифференциального уравнения:
решение которого представлено на фиг. 1.
Теоретически, поддерживать давление на заданном уровне за счет нагрева газа можно достаточно долго. На практике это время ограничено уровнем тепловыделения и степенью технического совершенства лазерного комплекса и производительностью системы охлаждения. Полностью отказаться от системы подготовки технологического газа не представляется возможным, однако рекуперация тепловой энергии системы охлаждения лазерного комплекса во внутреннюю энергию газа позволит повысить КПД процесса лазерной обработки материалов и лазерного технологического комплекса.
Принципиальная схема устройства показана на фиг. 2, где обозначено: 1 - источник электропитания; 2 - лазерный излучатель; оптические элементы, образующие систему формирования лазерного луча, 4 - сопло для подачи газа; 5 - обрабатываемая заготовка; 6 - система охлаждения лазерного излучателя; 7 - система подачи технологического газа; 8 - устройство передачи тепловой энергии от системы охлаждения лазерного излучателя к системе подготовки, хранения и подаче технологического газа.
В настоящее время для охлаждения лазерного излучателя используются, в основном, жидкостной или воздушный способы охлаждения. Поэтому система передачи тепловой энергии от системы охлаждения лазерного излучателя к системе хранения технологического газа может быть основано на явлении теплопроводности или конвекции.
В случае использования воздушного охлаждения (фиг. 3) лазерного излучателя система передачи тепловой энергии работает по принципу конвекции. Воздушный поток, пройдя систему охлаждения лазерного излучателя 6, с использованием устройств для подачи воздуха (например, вентиляторов 9) по гибкому воздуховоду 10 направляется к системе подготовки, хранения и подачи технологического газа 7.
В случае использования для охлаждения лазерного излучателя жидкостного теплоносителя система передачи тепловой энергии представляет собой теплообменник и конструктивно может быть выполнена, например, в виде трубчатой спирали, установленной с обеспечением теплового контакта с системой подготовки, хранения и подачи технологического газа 7. Система передачи тепловой энергии работает следующим образом (фиг. 4). Теплоноситель (или его часть) из контура 12 системы охлаждения лазерного излучателя 6 подается в теплообменник 13. При этом происходит нагрев элементов конструкции системы подготовки, хранения и подачи технологического газа 7 и, соответственно, увеличение температуры газа. Дополнительно может быть установлен теплоизолирующий экран 14.
Литература
1. Справочник по лазерам/ Под ред. A.M. Прохорова. В 2-х томах. Т. 1. - М.: Сов. радио, 1978. - с. 247.
2. Газовые лазеры/ Сб. статей. Пер. с англ. Под ред. Н.Н. Соболева. М.: Мир, 1968. - с. 6.
3. Малоотходные процессы резки лучом лазера/В.С. Коваленко, В.В. Романенко, Л.М. Олешук. - К.: Техника, 1987. - 112 с.
4. RU №2225782, 2004 г.
5. RU №2219029, 2003 г.
6. RU №2172233, 2001 г.
7. RU №2288084, 2006 г.
8. RU №2698896, 2019 г.
Claims (1)
- Устройство для лазерной резки материалов с рекуперацией отводимой тепловой энергии, содержащее лазерный излучатель с источником электропитания, систему формирования лазерного луча с оптическими элементами, систему хранения и подачи технологического газа, связанную с соплом для подачи газа, систему охлаждения лазерного излучателя и систему передачи тепловой энергии от системы охлаждения лазерного излучателя, отличающееся тем, что упомянутая система передачи тепловой энергии от системы охлаждения лазерного излучателя соединена с системой хранения и подачи технологического газа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020105888A RU2735153C1 (ru) | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Устройство лазерной резки материалов с рекуперацией отводимой тепловой энергии |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020105888A RU2735153C1 (ru) | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Устройство лазерной резки материалов с рекуперацией отводимой тепловой энергии |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2735153C1 true RU2735153C1 (ru) | 2020-10-28 |
Family
ID=73398130
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020105888A RU2735153C1 (ru) | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Устройство лазерной резки материалов с рекуперацией отводимой тепловой энергии |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2735153C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2759521C1 (ru) * | 2021-03-22 | 2021-11-15 | Сергей Владимирович Кидаков | Лазерная мельница |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2172233C2 (ru) * | 1999-06-29 | 2001-08-20 | Жулев Юрий Григорьевич | Способ и устройство для резки материалов лазерным лучом |
RU2225782C1 (ru) * | 2002-07-05 | 2004-03-20 | Институт теоретической и прикладной механики СО РАН | Способ лазерной резки деталей из тонких листов |
RU2288084C1 (ru) * | 2005-05-27 | 2006-11-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") | Способ лазерной резки и устройство для его осуществления |
US20110146846A1 (en) * | 2008-09-16 | 2011-06-23 | Masayuki Nagahori | Method for cutting with gas and apparatus for cutting with gas |
US20130068737A1 (en) * | 2010-05-14 | 2013-03-21 | Asahi Glass Company, Limited | Cutting process and cutting device |
RU2698896C2 (ru) * | 2016-06-10 | 2019-09-02 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Энергоэффективное устройство лазерной резки материалов |
-
2020
- 2020-02-07 RU RU2020105888A patent/RU2735153C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2172233C2 (ru) * | 1999-06-29 | 2001-08-20 | Жулев Юрий Григорьевич | Способ и устройство для резки материалов лазерным лучом |
RU2225782C1 (ru) * | 2002-07-05 | 2004-03-20 | Институт теоретической и прикладной механики СО РАН | Способ лазерной резки деталей из тонких листов |
RU2288084C1 (ru) * | 2005-05-27 | 2006-11-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") | Способ лазерной резки и устройство для его осуществления |
US20110146846A1 (en) * | 2008-09-16 | 2011-06-23 | Masayuki Nagahori | Method for cutting with gas and apparatus for cutting with gas |
US20130068737A1 (en) * | 2010-05-14 | 2013-03-21 | Asahi Glass Company, Limited | Cutting process and cutting device |
RU2698896C2 (ru) * | 2016-06-10 | 2019-09-02 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Энергоэффективное устройство лазерной резки материалов |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2759521C1 (ru) * | 2021-03-22 | 2021-11-15 | Сергей Владимирович Кидаков | Лазерная мельница |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2735153C1 (ru) | Устройство лазерной резки материалов с рекуперацией отводимой тепловой энергии | |
US7106777B2 (en) | Phase-change heat exchanger | |
JP5563430B2 (ja) | 脆性材料を切断する方法 | |
JP2008264995A (ja) | 高エネルギー切削作業のための低温冷却装置及び方法 | |
CN110344944B (zh) | 发动机燃烧室的火焰稳定方法、燃烧室、发动机及飞行器 | |
JP6140813B2 (ja) | 缶形成のためのガス冷却方法 | |
JP6594935B2 (ja) | セラミック生地の急速乾燥 | |
WO2016078138A1 (zh) | 磁粉诱导式激光等离子刻蚀绝缘透明材料的方法和装置 | |
JP2016041464A (ja) | ドライアイス粉末噴射型冷却方法および冷却装置 | |
JP2019504442A5 (ja) | イオンビームを生成するための装置 | |
Zhang et al. | Evaluation and optimal design of supersonic nozzle for laser-assisted oxygen cutting of thick steel sections | |
WO2014077066A1 (ja) | 板ガラスのレーザー溶断方法 | |
Anufriev et al. | Conditions of explosive evaporation at the phase interface in an inhomogeneous droplet | |
RU2698896C2 (ru) | Энергоэффективное устройство лазерной резки материалов | |
WO2020217716A1 (ja) | 成形システム | |
Riveiro et al. | Laser cutting of 2024-T3 aeronautic aluminum alloy | |
Annin et al. | Investigation of the technology of laser welding of aluminum alloy 1424 | |
CN106363307A (zh) | 钕铁硼的新型加工方法 | |
Volkov et al. | Expansion of a laser plume from a silicon wafer in a wide range of ambient gas pressures | |
CN105855701A (zh) | 一种光纤激光切割机的工作台 | |
KR20230163722A (ko) | 3d 프린팅 공정 중 펄스 레이저 가진을 통한 실시간 품질 개선 방법 | |
Li et al. | Comparative Study of Laser and Water Jetassisted Laser Surface Processing of SiC. | |
RU2468543C1 (ru) | Способ организации рабочего процесса в камере лазерного ракетного двигателя и лазерный ракетный двигатель | |
JPH06315847A (ja) | ワーク加工時の冷却液供給方法及び装置 | |
US20160111846A1 (en) | Gas laser oscillation apparatus, gas laser oscillation method and gas laser processing machine |