Лазерная резка — это технология, которая использует мощный лазер для резки или гравировки плоских листовых материалов, таких как ткань, бумага, пластик, дерево и т. д.
Возможность удовлетворять требования клиента может быть весьма важна для успеха вашей компании. Благодаря новой и усовершенствованной технологии лазерной резки производители могут идти в ногу со спросом, продолжая при этом производить высококачественную продукцию. Использование новейшего поколениялазерное режущее оборудованиеважно, если вы хотите оставаться впереди конкурентов и иметь возможность справляться с постоянно расширяющимся спектром проектов.
Что такое технология лазерной резки?
Лазерная резкаэто технология, которая использует лазер для резки материалов и обычно применяется в промышленных производственных приложениях, но также начинает использоваться в школах, малом бизнесе и любителями. Лазерная резка работает путем направления выходного луча мощного лазера, чаще всего через оптику.
Лазерная резкаэто точный метод резки дизайна из заданного материала с использованием файла CAD для его управления. В отрасли используются три основных типа лазеров: лазеры CO2, Nd и Nd-YAG. Мы используем машины CO2. Это включает в себя запуск лазера, который режет путем плавления, сжигания или испарения вашего материала. Вы можете достичь действительно высокого уровня детализации резки с использованием самых разных материалов.
Основы механики технологии лазерной резки
Theлазерная машинаиспользует методы стимуляции и усиления для преобразования электрической энергии в пучок света высокой плотности. Стимуляция происходит, когда электроны возбуждаются внешним источником, обычно лампой-вспышкой или электрической дугой. Усиление происходит внутри оптического резонатора в полости, которая установлена между двумя зеркалами. Одно зеркало является отражающим, а другое зеркало частично пропускающим, что позволяет энергии пучка возвращаться обратно в лазерную среду, где она стимулирует больше излучений. Если фотон не выровнен с резонатором, зеркала не перенаправляют его. Это гарантирует, что усиливаются только правильно ориентированные фотоны, тем самым создавая когерентный пучок.
Свойства лазерного света
Технология лазерного света имеет ряд уникальных и количественно определенных свойств. Ее оптические свойства включают когерентность, монохроматичность, дифракцию и сияние. Когерентность относится к взаимосвязи между магнитными и электронными компонентами электромагнитной волны. Лазер считается «когерентным», когда магнитные и электронные компоненты выровнены. Монохроматичность определяется путем измерения ширины спектральной линии. Чем выше уровень монохроматичности, тем ниже диапазон частот, которые может излучать лазер. Дифракция — это процесс, при котором свет огибает острые поверхности. Лазерные лучи минимально дифрагируют, что означает, что они теряют очень мало своей интенсивности на расстоянии. Сияние лазерного луча — это количество мощности на единицу площади, излучаемой под заданным телесным углом. Сияние нельзя увеличить с помощью оптической манипуляции, поскольку на него влияет конструкция лазерной полости.
Требуется ли специальная подготовка для работы с технологией лазерной резки?
Одно из преимуществлазерная резкаТехнология — благоприятная кривая обучения работе с оборудованием. Компьютеризированный сенсорный интерфейс управляет большей частью процесса, что сокращает часть работы операторов.
Что входит вЛазерная резкаНастраивать?
Процесс настройки относительно прост и эффективен. Более новое высококлассное оборудование способно автоматически корректировать любые импортированные файлы формата обмена чертежами (DXF) или .dwg («чертеж») для достижения желаемых результатов. Более новые системы лазерной резки могут даже имитировать работу, давая операторам представление о том, сколько времени займет процесс, сохраняя конфигурации, которые можно вызвать позже для еще более быстрой переналадки.