RU98963U1 - Устройство для лазерной резки малоразмерных отверстий произвольной формы в толстых листах высокоотражающих металлов - Google Patents

Устройство для лазерной резки малоразмерных отверстий произвольной формы в толстых листах высокоотражающих металлов Download PDF

Info

Publication number
RU98963U1
RU98963U1 RU2010122508/02U RU2010122508U RU98963U1 RU 98963 U1 RU98963 U1 RU 98963U1 RU 2010122508/02 U RU2010122508/02 U RU 2010122508/02U RU 2010122508 U RU2010122508 U RU 2010122508U RU 98963 U1 RU98963 U1 RU 98963U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
cutting
cutting head
process gas
moving
Prior art date
Application number
RU2010122508/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анатольевич Витшас
Виктор Петрович Панченко
Владимир Михайлович Плотников
Игорь Эдуардович Самарцев
Аркадий Матвеевич Сорока
Роман Анатольевич Чекрыжов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Страж-Лазер" (ООО "Страж-Лазер")
Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническое объединение "ИРЭ-Полюс" (ООО НТО "ИРЭ-Полюс")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Страж-Лазер" (ООО "Страж-Лазер"), Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническое объединение "ИРЭ-Полюс" (ООО НТО "ИРЭ-Полюс") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Страж-Лазер" (ООО "Страж-Лазер")
Priority to RU2010122508/02U priority Critical patent/RU98963U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU98963U1 publication Critical patent/RU98963U1/ru

Links

Abstract

1. Устройство для лазерной резки малоразмерных отверстий произвольной формы в толстых листах высокоотражающих металлов, содержащее оптоволоконный иттербиевый лазер с длиной волны λ=1,07 мкм, соединенный оптоволоконным кабелем с режущей головкой, включающей длиннофокусную линзу и коническое сопло подачи технологического газа в зону резки, при этом режущая головка механически соединена с устройством ее перемещения в вертикальном направлении, контейнер с технологическим газом, соединенный трубопроводом, включающим вентиль, с коническим соплом подачи технологического газа в зону резки, рабочий стол с приводом его перемещения в горизонтальной плоскости и блок программного управления работой лазера, приводом перемещения рабочего стола и устройством перемещения режущей головки, отличающееся тем, что в качестве оптоволоконного лазера использован одномодовый иттербиевый импульсно-периодический лазер, режущая головка закреплена на неподвижном портале, при этом торец сопла режущей головки установлен на расстоянии 0,7-0,8 мм от обрабатываемой поверхности, а длиннофокусная линза установлена так, что ее фокус расположен на обрабатываемой поверхности, рабочий стол выполнен на аэростатических опорах скольжения, а привод перемещения рабочего стола выполнен на основе линейного электродвигателя. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве технологического газа для резки низкоуглеродистых сталей использован кислород.

Description

Заявленная полезная модель относится к области лазерной обработки материалов и может быть использована для вырезания с помощью лазерного излучения малоразмерных отверстий произвольной формы с характерным размером 40-80 мкм, в том числе щелевых, в толстых (4-10 мм) листах высокоотражающих (коэффициент отражения больше 0,9) металлов, например таких, как сталь, медь, латунь, алюминий.
Известно устройство для лазерной обработки листов высокоотражающих металлов [Швейцарская фирма Bystronic Laser AG. Лазерная установка BySprintPro-3015 с ByLaser 4400 (www.bystronic.com, дата обращения 22.03.2009)]. Указанное устройство используется для резки листов толщиной от 1 мм до 20 мм и отверстий в них с характерным размером более 500 мкм. Оно содержит в качестве источника излучения технологический СО2-лазер с длиной волны 10,6 мкм, мощностью 3-6 кВт, к.п.д. которого не более 10%, и режущую головку, закрепленную на портале, который перемещает ее параллельно горизонтальной плоскости обрабатываемого листа. К недостаткам данного устройства относится большой диаметр фокального пятна на поверхности обрабатываемого изделия (более 200 мкм), вызванный большой расходимостью излучения СО2 - лазера. Большой диаметр фокального пятна для осуществления эффективной резки требует больших мощностей лазерного излучения, что при невысоком к.п.д. ведет к повышенным энергетическим затратам. Указанный диаметр фокального пятна приводит также к большому значению минимальной ширины характерного размера реза (около 500 мкм) и не обеспечивает высокого качества граней и кромок реза и его точности. Кроме того, данное устройство принципиально имеет ограниченный ресурс непрерывной работы. Для увеличения ресурса работы необходимо проводить своевременную замену его отдельных узлов.
Известно устройство для лазерной обработки листов высокоотражающих материалов, выбранное в качестве прототипа [Журнал "Металлообработка и станкостроение". Апрель 2009, №4, с.26-27. Статья "Большой успех лазерной резки L1XE с волоконным лазером." (www.ROBUR.ru, дата обращения 27.04.2010)]. Устройство используется для резки малоразмерных отверстий, в том числе щелевых, с шириной не менее 150 мкм в листах металлов толщиной от 0,5 мм до 18 мм. Для щелей число калибров составляет не более 24 (калибром называется отношение глубины щели к ее ширине между гранями). Оно содержит в качестве источника излучения оптоволоконный иттербиевый маломодовый лазер с длиной волны 1,07 мкм, мощность которого составляет 0,2-2 кВт, а к.п.д. 25-30%. Расходимость излучения такого оптоволоконного лазера обеспечивает диаметр фокального пятна меньше 100 мкм, что снижает необходимую для резки мощность лазерного излучения. В совокупности с указанным к.п.д. оптоволоконного лазера устройство позволяет снизить энергетические затраты по сравнению с описанным аналогом, повысить качество и точность реза, в том числе для листов толщиной до 18 мм. Устройство имеет гарантированно высокий ресурс работы (десятки тысяч часов) ввиду его принципиально конструктивного отличия от газовых лазеров. Однако данное устройство не позволяет резать щели с числом калибров больше 24 и шириной меньше 150 мкм по причине превышения расходимости маломодового волоконного лазера по сравнению с дифракционной в несколько раз.
Однако, в настоящее время в металлообработке имеется необходимость в прецизионном и качественном прорезании протяженных щелевых отверстий шириной в интервале 30-150 мкм при числе калибров ≥100 в толстых (до 20 мм) листах высокоотражающих металлов, например для скважинных трубчатых фильтров, используемых в нефтедобывающей промышленности.
Техническим результатом, полученным в заявленной полезной модели, является реализация на практике прорезания малоразмерных отверстий произвольной формы, в том числе протяженных щелевых отверстий, с характерной шириной в интервале 40-80 мкм в толстых (до 10 мм) листах высокоотражающих металлов. Кроме того устройство обеспечивает точное и качественное прорезание протяженных щелевых отверстий при числе калибров ≥100.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для лазерной резки малоразмерных отверстий произвольной формы в толстых листах высокоотражающих металлов, содержащем оптоволоконный иттербиевый лазер с длиной волны λ=1,07 мкм, соединенный оптоволоконным кабелем с режущей головкой, включающей длиннофокусную линзу и коническое сопло подачи технологического газа в зону резки, при этом режущая головка механически соединена с устройством ее перемещения в вертикальном направлении, контейнер с технологическим газом, соединенный трубопроводом, включающим вентиль, с соплом подачи технологического газа в зону резки, рабочий стол с приводом его перемещения в горизонтальной плоскости и блок программного управления работой лазера, приводом перемещения рабочего стола, вентилем и устройством перемещения режущей головки, в качестве оптоволоконного лазера с λ=1,07 мкм использован одномодовый иттербиевый импульсно-периодический лазер, режущая головка закреплена на неподвижном портале, при этом торец сопла режущей головки установлен на расстоянии 0,7-0,8 мм от обрабатываемой поверхности, а длиннофокусная линза установлена так, что ее фокус расположен на обрабатываемой поверхности, рабочий стол выполнен в виде стола на аэростатических опорах скольжения, а привод перемещения рабочего стола выполнен на основе линейного электродвигателя.
Одномодовый иттербиевый лазер обеспечивает расходимость излучения лазерного излучения меньше 1,2 от диффракционной расходимости, что и позволяет прорезать щелевые отверстия указанных параметров.
Закрепление режущей головки на неподвижном портале точно фиксирует координату расположения фокального пятна на обрабатываемой поверхности, что обеспечивает точность реза. В
Выполнение рабочего стола в виде стола на аэростатических опорах скольжения, а привода перемещения рабочего стола на основе линейного электродвигателя обеспечивает высокую точность позиционирования обрабатываемого листа металла (±5 мкм) и малую (±3 мкм) погрешность повторного позиционирования, что обеспечивает точное и качественное прорезание отверстий указанных размеров.
Параметры импульсно-периодического режима работы лазера (частота 50-200 Гц, скважность импульсов 2-4, амплитуда излучения лазера 0.4-2 кВт), а также давление технологического газа в интервале 0.5-0.7 избыточных атмосфер определены как оптимальные экспериментальным путем.
Установка торца сопла режущей головки на расстоянии 0.7-0.8 мм от обрабатываемой поверхности обеспечивает оптимальные условия втекания технологического газа в малоразмерное отверстие.
Для резки низкоуглеродистых сталей в качестве технологического газа целесообразно использовать кислород. В этом случае к энергии лазерного излучения добавляется энергия химической экзотермической реакции кислорода с металлом, что снижает энергетические затраты процесса резки, увеличивает скорость резки и повышает качество граней реза.
Устройство представлено на фиг.1, где
1 - иттербиевый оптоволоконный лазер;
2 - оптоволоконный кабель;
3 - режущая головка;
4 - длиннофокусная линза;
5 - коническое сопло подачи технологического газа в зону резки;
6 - устройство перемещения режущей головки;
7 - контейнер с технологическим газом;
8 - трубопровод;
9 - вентиль;
10 - рабочий стол;
11 - привод перемещения рабочего стола;
12 - блок программного управления;
13 - неподвижный портал;
14 - станина;
Устройство, представленное на фиг.1, содержит оптоволоконный иттербиевый одномодовый лазер с длиной волны λ=1,07 мкм 1, соединенный оптоволоконным кабелем 2 с режущей головкой 3, включающей длиннофокусную линзу 4 и коническое сопло 5 подачи технологического газа в зону резки. Режущая головка механически соединена с устройством ее перемещения 6 в вертикальном направлении. Контейнер 7 с технологическим газом соединен трубопроводом 8, включающем вентиль 9, с соплом 5, осуществляющим подачу технологического газа в зону резки. Рабочий стол 10 соединен механически с приводом его перемещения 11 в горизонтальной плоскости. Блок программного управления 12 обеспечивает синхронизированную работу лазера, привода перемещения рабочего стола, вентиля и устройства перемещения режущей головки. Режущая головка закреплена на неподвижном портале 13. Рабочий стол установлен на массивной станине 14 и выполнен в виде стола на аэростатических опорах скольжения, а привод перемещения рабочего стола выполнен на основе линейного электродвигателя.
Устройство работает следующим образом.
Работа начинается с включения электропитания устройства после установки обрабатываемого изделия на рабочем столе 10. Далее в блок программного управления 12 вводится исходная информация для обработки конкретного изделия. Обрабатываемое изделие крепится на рабочем столе 10 в исходном положении. Через блок программного управления 12 включается оптоволоконный лазер 1, излучение которого по оптоволоконному кабелю 2 подается к лазерной режущей головке 3. Одновременно открывается вентиль 9, после чего технологический газ, истекает через коническое сопло 5 коаксиально лазерному лучу в зону реза и выдувает из нее жидкие и газообразные продукты термического воздействия лазерного излучения на обрабатываемое изделие и продукты химических реакций. Излучение с помощью длиннофокусной линзы 4 в режущей головке 3 фокусируется в пятно заданного диаметра, расположенное на поверхности металла. Начинается прожиг начального отверстия. Экспериментально достигнут характерный размер начального отверстия при прожиге, составляющий 1.5 ширины заданного отверстия, что в случае прототипа составляет 2.5. Таким образом обеспечивается качественное начало лазерной резки отверстия. После прожига сквозного отверстия на краю реза начинается управляемое блоком 12 движение малоинерционного рабочего стола 10, которое обеспечивает оптимальную скорость, качество реза и точность резки.
После окончания резки отверстия заданной формы и размера происходит автоматическое выключение лазера 1. Рабочий стол 10 с обрабатываемым изделием перемещается в заданное программой следующее положение, т.е. автоматически подводит новую начальную точку реза листа на исходную позицию - в точку фокусировки луча. После этого блок программного управления 12 запускает лазерную систему и передвижение рабочего стола.
Описанный процесс повторяется до окончания программы обработки изделия.
Таким образом, устройство по полезной модели позволяет реализовать на практике прорезания малоразмерных отверстий произвольной формы, в том числе протяженных щелевых отверстий, с характерной шириной в интервале 40-80 мкм в толстых (до 10 мм) листах высокоотражающих металлов. Кроме того устройство обеспечивает точное и качественное прорезание протяженных щелевых отверстий при числе калибров ≥100.

Claims (2)

1. Устройство для лазерной резки малоразмерных отверстий произвольной формы в толстых листах высокоотражающих металлов, содержащее оптоволоконный иттербиевый лазер с длиной волны λ=1,07 мкм, соединенный оптоволоконным кабелем с режущей головкой, включающей длиннофокусную линзу и коническое сопло подачи технологического газа в зону резки, при этом режущая головка механически соединена с устройством ее перемещения в вертикальном направлении, контейнер с технологическим газом, соединенный трубопроводом, включающим вентиль, с коническим соплом подачи технологического газа в зону резки, рабочий стол с приводом его перемещения в горизонтальной плоскости и блок программного управления работой лазера, приводом перемещения рабочего стола и устройством перемещения режущей головки, отличающееся тем, что в качестве оптоволоконного лазера использован одномодовый иттербиевый импульсно-периодический лазер, режущая головка закреплена на неподвижном портале, при этом торец сопла режущей головки установлен на расстоянии 0,7-0,8 мм от обрабатываемой поверхности, а длиннофокусная линза установлена так, что ее фокус расположен на обрабатываемой поверхности, рабочий стол выполнен на аэростатических опорах скольжения, а привод перемещения рабочего стола выполнен на основе линейного электродвигателя.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве технологического газа для резки низкоуглеродистых сталей использован кислород.
Figure 00000001
RU2010122508/02U 2010-06-03 2010-06-03 Устройство для лазерной резки малоразмерных отверстий произвольной формы в толстых листах высокоотражающих металлов RU98963U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122508/02U RU98963U1 (ru) 2010-06-03 2010-06-03 Устройство для лазерной резки малоразмерных отверстий произвольной формы в толстых листах высокоотражающих металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122508/02U RU98963U1 (ru) 2010-06-03 2010-06-03 Устройство для лазерной резки малоразмерных отверстий произвольной формы в толстых листах высокоотражающих металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU98963U1 true RU98963U1 (ru) 2010-11-10

Family

ID=44026322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010122508/02U RU98963U1 (ru) 2010-06-03 2010-06-03 Устройство для лазерной резки малоразмерных отверстий произвольной формы в толстых листах высокоотражающих металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU98963U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2607502C2 (ru) * 2011-04-21 2017-01-10 АДИДЖЕ С.п.А. Способ управления процессом лазерной резки и устройство лазерной резки для его осуществления
RU178434U1 (ru) * 2017-05-25 2018-04-04 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Лазеры и аппаратура ТМ" Устройство для управления положением лазерной головки относительно обрабатываемой поверхности
RU2714596C2 (ru) * 2017-05-25 2020-02-18 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Лазеры и аппаратура ТМ" Устройство для управления положением лазерной головки относительно обрабатываемой поверхности
RU2735803C1 (ru) * 2019-09-26 2020-11-09 Александр Сергеевич Головко Устройство изменения звука колокола
RU2748347C1 (ru) * 2020-06-15 2021-05-24 Алексей Николаевич Коруков Фильтр буровой колонны и способ его изготовления

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2607502C2 (ru) * 2011-04-21 2017-01-10 АДИДЖЕ С.п.А. Способ управления процессом лазерной резки и устройство лазерной резки для его осуществления
RU178434U1 (ru) * 2017-05-25 2018-04-04 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Лазеры и аппаратура ТМ" Устройство для управления положением лазерной головки относительно обрабатываемой поверхности
RU2714596C2 (ru) * 2017-05-25 2020-02-18 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Лазеры и аппаратура ТМ" Устройство для управления положением лазерной головки относительно обрабатываемой поверхности
RU2735803C1 (ru) * 2019-09-26 2020-11-09 Александр Сергеевич Головко Устройство изменения звука колокола
RU2748347C1 (ru) * 2020-06-15 2021-05-24 Алексей Николаевич Коруков Фильтр буровой колонны и способ его изготовления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU98963U1 (ru) Устройство для лазерной резки малоразмерных отверстий произвольной формы в толстых листах высокоотражающих металлов
CN106112280B (zh) 一种激光穿孔加工方法
CN106312567B (zh) 具有激光焦点自动跟随的激光辅助正交微切削装置及方法
CN2860712Y (zh) 大功率固体激光平面切割机
CN102756214B (zh) 一种激光穿孔加工方法
CN111548023B (zh) 一种利用红光纳秒激光对玻璃表面微细加工的方法
CN113084365B (zh) 一种异型材的激光切割装置及切割方法
US7795560B2 (en) Apparatus for processing work-piece
CN104384727A (zh) 光纤激光加工氧化铝陶瓷的装置及其方法
CN201295821Y (zh) 一种应用全固态激光器的钻石微孔加工机
CN105149797A (zh) 一种用于金属板打孔的激光打孔机
Golnabi et al. Investigation of optimum condition in oxygen gas-assisted laser cutting
CN201988841U (zh) 一种激光装置
CN106984904A (zh) 数控激光切割机
RU2008123086A (ru) Способ газолазерной резки композиционных материалов
CN203460554U (zh) 可快速定焦的大功率激光打标机
CN105817759A (zh) 一种激光数控打标装置
CN105328331B (zh) 用于激光车削和磨削复合加工的强聚焦光学系统及加工方法
CN202506955U (zh) 手动切割头运动的治具装置及应用其的激光微加工设备
CN113751837A (zh) 一种基于Key-TIG技术的单面双面成型焊接方法及智能装备
CN105458448A (zh) 可调式数控火焰切割机
CN104625424A (zh) 一种内燃机缸体内壁激光刻蚀加工装置
Reyes et al. Dynamic Beam Shaper (DBS) for high-power/high-brightness direct diode laser (DDL)
CN210498795U (zh) 一种三维切割自动对焦设备
CN213195509U (zh) 一种蜡模及叶片自动激光标印机

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110604