روابط سريعة
آلة القطع بالليزر CO2
آلة القطع بالليزر اللولبية
آلة قطع الألياف بالليزر
آلات الوسم واللحام

يدعم

بيت >  يدعم >  التعليمات > 

مشكلة شائعة

مشكلة شائعة

تحليل السبب للإخراج الخالي من الليزر لآلة القطع بالليزر

1. ما إذا كانت مسافة التركيز البؤري للمعدات تتغير: أعد ضبط مسافة التركيز البؤري.

2. تلوث عدسة التركيز: عدسة التركيز النظيفة.

3. ما إذا كان المسار البصري معزولًا أم لا: اضبط المسار البصري بعناية.

4. ما إذا كانت المرآة ملوثة أو تالفة: قم بتنظيف المرآة أو استبدالها.

5. ما إذا كان ماء التبريد يدور أم لا: تجريف قناة ماء التبريد.

6. هل نوعية مياه التبريد أو درجة حرارتها طبيعية: استبدل مياه التبريد النظيفة لجعل درجة حرارتها طبيعية؟

7. ما إذا كان مصدر طاقة الليزر لآلة القطع بالليزر مكهربًا أم لا: تحقق من دائرة إمداد الطاقة الخاصة بمصدر طاقة الليزر لجعلها طبيعية.

8. ما إذا كان أنبوب الليزر تالفًا أو قديمًا: استبدل أنبوب الليزر.

9. ما إذا كان مصدر طاقة الليزر تالفًا أم لا: استبدل مصدر طاقة الليزر.

10. هل درجة حرارة الجهاز بأكمله مرتفعة جدًا؟

(1) قم بإيقاف التشغيل واترك درجة الحرارة تنخفض؛

(2) التهوية تعزز تبديد حرارة الماكينة؛

(3) ضبط درجة الحرارة المحيطة.

الفرق الأساسي بين القطع بالليزر ثاني أكسيد الكربون ومعالجة الألياف الضوئية بالليزر

الفرق الأساسي بين القطع بالليزر ثاني أكسيد الكربون ومعالجة الألياف الضوئية بالليزر في سوق الصفائح المعدنية


في الوقت الحاضر، هناك آلتان رئيسيتان للمعالجة بالليزر لقطع الصفائح المعدنية في صناعة معالجة الصفائح المعدنية. إحداهما هي آلة المعالجة بليزر ثاني أكسيد الكربون والتي تم تحويلها من الليزر الصناعي إلى المنتج منذ حوالي 20 عامًا، والأخرى هي آلة معالجة ألياف الليزر الضوئية والتي تم تحويلها رسميًا من الليزر الصناعي إلى المنتج منذ حوالي 5 سنوات. في السنوات الأخيرة، وفقًا لعدد آلات المعالجة الضوئية بالليزر المباعة في سوق معدات الصفائح المعدنية في الصين، تمثل آلة المعالجة بليزر ثاني أكسيد الكربون 40% وآلة معالجة الألياف الضوئية بالليزر 60%. نحن نعلم أنه في السنوات الأخيرة، كان زخم آلة معالجة الألياف الضوئية بالليزر شرسًا، ويتم الاعتراف به باستمرار من قبل السوق، ويتوسع مكتب المبيعات تدريجيًا.


الاختلافات الأساسية بين ليزر ثاني أكسيد الكربون وليزر الألياف


على الرغم من أن اتجاه السوق الحالي هو نحو آلة معالجة ألياف الليزر الضوئية، ولكن هل آلة معالجة الألياف الضوئية بالليزر هي الخيار الأفضل حقًا؟ ليزر ثاني أكسيد الكربون وليزر الألياف الضوئية، بسبب خصائصهما الفيزيائية المختلفة، تختلف تكنولوجيا المعالجة بالليزر أيضًا. وبطبيعة الحال، في الواقع، لديهم نقاط القوة والضعف الخاصة بهم. وفقا لكائنات المعالجة المختلفة، لديهم نقاط القوة والضعف الخاصة بهم.


ليزر ثاني أكسيد الكربون هو شعاع غاز يتم توليده بواسطة جزيئات ثاني أكسيد الكربون المثيرة. الطول الموجي 10.6 أم. ليزر الألياف عبارة عن ليزر صلب مشع بواسطة مركب Yb (الإيتربيوم) المتوسط في الألياف. الطول الموجي هو 1.08 أم. إن الخصائص الفيزيائية للأطوال الموجية المختلفة لها تأثير كبير على خصائص معالجة المادتين.

في البداية تم التعرف على مفهوم ليزر الألياف الضوئية لأنه يمكن أن ينتشر عبر الألياف الضوئية. السبب وراء إمكانية انتشاره عبر الألياف الضوئية هو طوله الموجي، لأنه لا يمكنه الانتشار عبر الألياف الضوئية إلا بسبب طوله الموجي البالغ 1.08 ميكرومتر. تتمثل ميزة استخدام الألياف الضوئية للإرسال في أن مكوناتها الضوئية تتمتع بعمر خدمة أطول وأداء صيانة أعلى.


تقوم آلة المعالجة بليزر ثاني أكسيد الكربون بنقل الليزر من مولد الاهتزاز إلى نقطة المعالجة عن طريق المرآة، عادة في مسار الضوء المعزول عن الهواء الخارجي. على الرغم من أن مسار الضوء مملوء بالهواء بدون غبار عادي أو مواد غريبة، إلا أن سطح المرآة سيلتصق بالأشياء المتسخة بعد فترة طويلة من الاستخدام، ويحتاج إلى التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا استهلاك المرآة نفسها عن طريق امتصاص كمية صغيرة من طاقة الليزر، والتي يجب استبدالها. بالإضافة إلى ذلك، من أجل نقل الليزر من المولد إلى نقطة المعالجة، من الضروري استخدام مرايا متعددة لضبط زاوية انعكاس الليزر للانتشار، لذلك يتطلب الحفاظ على التشغيل العادي قدرة فنية معينة وإدارة.

ومع ذلك، من مولد الاهتزاز إلى نقطة المعالجة، يتم نشر الليزر بواسطة ألياف ضوئية واحدة. تسمى هذه الألياف الضوئية بشكل عام ألياف توجيه الضوء. ونظرًا لعدم الحاجة إلى مكونات بصرية مثل المرايا، ولأن الليزر ينتشر في الألياف الضوئية المعزولة عن الهواء الخارجي، فمن الصعب فقدان الليزر. بالمعنى الدقيق للكلمة، ينتشر الليزر بشكل متكرر حول الألياف الضوئية، لذلك ستفقد الألياف الضوئية نفسها إلى حد ما. مع ذلك، بالمقارنة مع المرايا الموجودة في آلة المعالجة بليزر CO2، فإن عمر خدمة الألياف الضوئية سيكون أطول. إنها أطول عدة مرات. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان مسار الانتشار أعلى من الحد الأدنى من انحناء الألياف الضوئية، فيمكن تحديد المسار بحرية، لذلك يكون من السهل جدًا ضبطه وصيانته.


في عملية توليد الليزر (بناء مولد الليزر)، فهي مختلفة أيضًا. يقوم مذبذب ليزر ثاني أكسيد الكربون بتوليد الليزر عن طريق وضع الغاز الممزوج بثاني أكسيد الكربون في مساحة التفريغ. من أجل ضمان التشغيل الطبيعي لطول الرنين المشتق من طاقة خرج الليزر، تم تجهيز الأجزاء البصرية داخل مولد الاهتزاز، وتحتاج الأجزاء البصرية داخل مولد الاهتزاز إلى التنظيف والاستبدال بانتظام.

مولد ليزر الألياف الضوئية، كما ذكرنا للتو، يولد الليزر في داخل الألياف الضوئية، وهو معزول عن الهواء الخارجي، ولا توجد مكونات بصرية، لذلك لا توجد حاجة تقريبًا للصيانة الدورية.


تبلغ فترة صيانة مذبذب ليزر ثاني أكسيد الكربون حوالي 4000 ساعة، بينما تبلغ فترة صيانة مذبذب ليزر الألياف الضوئية حوالي 20000 ساعة. يمكن القول أن الجوانب المذكورة أعلاه لعمر الخدمة وأداء الصيانة لها مزايا كبيرة لآلة معالجة الألياف الضوئية بالليزر.


بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أيضًا محاولة مقارنتها من منظور تكاليف التشغيل مثل استهلاك الكهرباء. يقال إن معدل التحويل الكهروضوئي لمذبذب ليزر ثاني أكسيد الكربون يبلغ حوالي 10-15%، بينما يبلغ معدل التحويل لمذبذب ليزر الألياف الضوئية حوالي 35-40%. بسبب معدل التحويل الكهروضوئي العالي، تصبح الطاقة الكهربائية المحولة إلى تبديد حرارة أقل، لذلك يمكن لآلة معالجة الألياف الضوئية بالليزر التحكم في استهلاك الطاقة لأجهزة التبريد مثل المبردات بشكل أقل. بشكل عام، يتطلب مولد الاهتزاز لآلة معالجة الألياف الضوئية بالليزر دقة أعلى لإدارة درجة حرارة التبريد للمذبذب مقارنةً بمذبذب ثاني أكسيد الكربون. مع ذلك، تحت نفس طاقة خرج الليزر، فإن قدرة التبريد لمذبذب آلة معالجة الألياف الضوئية بليزر مع مذبذب ليزر ثاني أكسيد الكربون تكون حوالي 1/2-2/3 كافية. لذلك، مع الأخذ في الاعتبار استهلاك الطاقة لجميع أجهزة آلة المعالجة بالليزر، يمكن أن تعمل آلة معالجة الألياف الضوئية بالليزر بأقل من حوالي 1/3 من استهلاك الطاقة لآلة المعالجة بليزر ثاني أكسيد الكربون، والتي يمكن القول إنها مستهلكة للطاقة للغاية. آلة معالجة الليزر التوفيرية.

التقنيات الرئيسية لتقنية المسار البصري للصفائح المعدنية المقطوعة بالليزر

بالنسبة لقطع مسار الضوء الطائر بالليزر، يختلف حجم الشعاع قبل وبعد التركيز بسبب زاوية تباعد الشعاع وطول المسافة بين النهاية القريبة والنهاية البعيدة. كلما زاد قطر الشعاع الساقط، كلما كان قطر شعاع التركيز أصغر. من أجل تقليل التغير في حجم النقطة البؤرية الناتج عن تغير حجم الشعاع قبل التركيز، فقد وفرت الشركات المصنعة لآلات القطع بالليزر في الداخل والخارج بعض الأجهزة الخاصة ليختارها المستخدمون.


1. الموازاة. هذه طريقة شائعة، وهي إضافة أنبوب ضوء متوازي عند طرف إخراج الليزر لتوسيع الشعاع. بعد توسيع الحزمة، يصبح قطر الحزمة أكبر وتصبح زاوية التباعد أصغر، مما يجعل حجم الحزمة قريبًا من نفس الحجم قبل التركيز على النهاية القريبة والنهاية البعيدة في نطاق القطع.


2. إضافة عدسة متحركة مستقلة إلى رأس القطع الأسبوع المقبل، وهي عبارة عن جزأين مستقلين مع المحور Z الذي يتحكم في المسافة بين الفوهة وسطح المادة. عندما يتحرك جدول أداة الآلة أو يتحرك المحور البصري، يتحرك الشعاع من الطرف القريب إلى الطرف البعيد في نفس الوقت، بحيث يظل قطر البقعة كما هو في جميع أنحاء منطقة المعالجة بعد تركيز الشعاع.


3. التحكم في ضغط الماء في مرآة التركيز (عادةً ما يكون نظام تركيز منعكس معدني). عندما يقل حجم شعاع التركيز قبل التركيز ويزداد قطر نقطة التركيز، يقل قطر نقطة التركيز عندما يغير ضغط الماء انحناء التركيز تلقائيًا.


4. إضافة نظام المسار البصري التعويضي للمحور X والمحور Y إلى آلة قطع المسار البصري الطائر. وهذا يعني أنه عندما يزيد المسار البصري البعيد، سيتم تقصير المسار البصري التعويضي، بينما عندما يتناقص المربع القريب من نهاية القطع، سيتم زيادة المسار البصري التعويضي للحفاظ على نفس طول المسار البصري.