光纖激光與金屬的切割情緣
光纖激光器具有無與倫比的生產(chǎn)率、是精度和成本效益的組合,因此主導(dǎo)了鈑金切割市場。2-6kW范圍的光纖激光器已成為許多制造車間的主力,與傳統(tǒng)切割技術(shù)如二氧化碳(CO2)激光器和等離子體焰炬相比,它能提供更快、更精確的薄金屬切割。然而,許多光纖激光器系統(tǒng)被設(shè)計成僅適用于有限厚度范圍內(nèi)的金屬切割,特別是在此情況下,小而緊密聚焦的激光束能為薄規(guī)格的材料提供最快的切割速度,但對于較厚的板材,這種小光束在處理邊緣質(zhì)量和最大厚度方面存在較大的局限?;蛘撸捎谇锌谳^寬、較大光束可以提高厚板的邊緣質(zhì)量,但對于切割薄板則會發(fā)生很大的速度損失。
大型制造車間可以購買多個光纖激光工具,其中每種工具專用于切割特定的厚度范圍:用于輕型規(guī)格的小光束系統(tǒng)和用于較厚板材的大光束系統(tǒng)。對于只倚靠一種工具來切割所有金屬的較小制造車間來說,如果被限于某個固定尺寸,那么降低生產(chǎn)率將會被降低,特別是在面對不同的作業(yè)組合時。這些車間通常會改變切割頭中的聚焦透鏡,以更好地優(yōu)化給定作業(yè)的激光光斑尺寸。當(dāng)激光器不能進行切割時,每次改變透鏡都會造成生產(chǎn)效率的損失,并且存在污染透鏡和切割頭的風(fēng)險,這可能導(dǎo)致災(zāi)難性的故障以及較高的維修和停機成本。
自動調(diào)整激光光斑尺寸的能力將大大擴展光纖激光器的適用性、生產(chǎn)效率和工藝窗口。大多數(shù)現(xiàn)行方法需要自由空間光學(xué)的機動。例如,變焦切割頭、改變光纖發(fā)射條件的光纖-光纖或自由空間-光纖耦合器、或耦合到獨立加工光纖的2-4輸出光纖-光纖切換。這樣的自由空間光學(xué)方法會顯著增加成本和復(fù)雜性,并且會降低工具的性能和可靠性。它們對失調(diào)、污染和環(huán)境條件(溫度、振動)敏感,造成功率依賴性(熱透鏡)、光損耗并(或)降低切換速度。變焦切割頭在頭部內(nèi)裝有電動鏡片,比標(biāo)準切割頭更大、更重,從而降低了加速性能,并對龍門和電機提出了額外的設(shè)計要求。使用這些方法的工具設(shè)計者需要將成本、性能和可靠性方面的負擔(dān)傳遞給客戶(最終用戶)。
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