Sep 13, 2022 Lăsaţi un mesaj

Structura de bază a mașinii de tăiat cu laser cu fibre cu laser

Cu popularitatea demașină de tăiat cu laser, nu mai este o tehnologie specială pentru societatea de astăzi. Cu toate acestea, dezvoltarea rapidă a tehnologiei de tăiere cu laser în ultimii ani, în special îmbunătățirea continuă a puterii, a promovat modernizarea mașinilor de tăiat cu laser. Fie că este vorba de tehnologia de tăiere, tehnologia de îmbinare a țevilor sau tehnologia de tăiere a țevilor, au existat schimbări în grade diferite.Mașină de tăiat cu laser cu fibreeste un echipament foarte popular cu o eficiență ridicată de procesare. În comparație cu echipamentele tradiționale de procesare, poate produce și tăia materiale în cantități mari. Astăzi, odată cu dezvoltarea rapidă a industriei, este foarte refolosită de companie.

fiber laser cutting machine

 

O mașină convențională de tăiat cu laser cu fibre include trei părți: material de lucru, sursă de pompă și rezonator optic.

 

Materialul de lucru este baza materială a laserului, partea centrală a laserului și sistemul de material utilizat pentru a realiza inversarea numărului de particule și pentru a genera radiații stimulate. Există de obicei două moduri de a clasifica substanțele de lucru: una este de a clasifica substanțele de lucru în funcție de formele lor existente, care pot fi împărțite în gaz, solid, lichid și semiconductor; Celălalt este de a analiza structura nivelului de energie aplicabilă procesului de generare a laserului conform teoriei ecuației ratei, care poate fi împărțită în sistem cu trei niveluri și sistem cu patru niveluri.

 

În laserul cu gaz, particulele care generează laserultăietor cu laser cu fibrăsunt molecule de gaz sau atomi. În laserul solid, cristalul sau sticla dopată cu o cantitate mică de ioni de metal de tranziție sau ioni de pământuri rare este materialul de lucru, iar ionii dopați sunt particulele de lucru. După ce numărul de particule este inversat prin pomparea energiei externe, poate fi generată radiația stimulată. Cristalul și sticla sunt materialele matricei.

 

Substanța de lucru a laserului lichid este lichidă, iar cea obișnuită este laserul colorant. Substanța sa de lucru este o soluție compusă din colorant dizolvat în solvent, moleculele de colorant sunt particule de lucru, iar solventul este echivalent cu matricea. Materialul de lucru al laserelor semiconductoare este semiconductori. Deși semiconductorii sunt solide, mecanismul de formare a inversării numărului de particule a laserelor semiconductoare este fundamental diferit de cel al laserelor obișnuite cu stare solidă, astfel încât acestea nu sunt, în general, clasificate într-o singură categorie.

 

Sursa pompei este un dispozitiv care furnizează energie pentru inversarea numărului de particule. În funcție de formele de energie utilizate în timpul excitației, modurile de pompare includ excitația de descărcare, excitația optică, excitarea energiei termice, excitarea energiei chimice etc.

 

Excitarea cu descărcare de gaz este o metodă de excitare utilizată în mod obișnuit pentru laserele cu gaz. Mecanismul său de excitare este că, sub tensiune înaltă, moleculele de gaz ionizează și conduc electricitatea. În același timp, moleculele de gaz (sau atomii și ionii) se ciocnesc cu electronii accelerați de câmpul electric, absorb energia electronilor și apoi sar la nivelul de energie ridicat, formând o inversare a numărului de particule; În plus, electronii de mare viteză generați de tunul de electroni pot fi folosiți și pentru a pompa materialul de lucru și pentru a-l face tranziția la nivelul de energie înaltă, care se numește excitare a fasciculului de electroni; Laserele semiconductoare sunt pompate prin curent de injecție, care se numește pompare prin injecție.

 

Excitația optică este utilizarea luminii pentru a iradia materialul de lucru și materialul de lucru almașină de tăiat cu laser cu fibreva genera inversarea numărului de particule după absorbția energiei luminoase. Sursa de lumină pentru excitarea luminii poate fi o lampă emițătoare de lumină de înaltă eficiență și intensitate ridicată, energie solară sau laser. Laserele solide și lichide sunt de obicei excitate de lumină.

 

Excitarea energiei termice este de a crește numărul de particule de gaz la nivel de energie ridicată prin încălzire la temperatură înaltă și apoi de a reduce brusc temperatura gazului. Deoarece timpul de relaxare termică a nivelurilor de energie ridicată și scăzută este diferit, timpul de relaxare a nivelului de energie scăzută este scurt, iar timpul de relaxare a nivelului de energie ridicată este lung, astfel încât să se realizeze inversarea numărului de particule între niveluri ridicate. și niveluri scăzute de energie.

 

Excitarea energiei chimice folosește energia chimică eliberată în procesul de reacție chimică pentru a pompa particulele la nivelul de energie superior și pentru a stabili inversarea numărului de particule. Spre deosebire de excitația de descărcare menționată mai sus, excitația optică și excitația termică, excitația chimică necesită energie externă atunci când lucrează. Prin urmare, în unele locuri speciale lipsite de alimentare cu energie, laserele chimice pot juca avantajele lor de tăiat cu laser cu fibră.

 

Rezonator optic Rezonator optic (rezonator optic pe scurt) este condiția externă pentru generarea laserului și este o parte importantă a laserului. Cel mai simplu rezonator optic este compus din două oglinzi acoperite cu materiale cu reflectivitate ridicată plasate corespunzător la ambele capete ale mediului de activare. Cu caracteristicile de directivitate ridicată, monocromaticitate ridicată, coerență ridicată și luminozitate ridicată, mașina de tăiat cu laser cu fibre este inseparabilă de rezonatorul optic.

 

Rezonatorul optic are funcții duble de feedback pozitiv și selectare a modului. Așa-numitul feedback pozitiv, adică intensitatea inițială a luminii călătorește înainte și înapoi între oglinzi, echivalează cu creșterea lungimii mediului activ și, în final, poate fi garantată o anumită dimensiune a intensității luminii. Așa-numita selecție a modului este de a controla caracteristicile fasciculului oscilant din cavitate, astfel încât oscilația tăietorului cu laser cu fibre stabilite în cavitate să fie limitată la câteva moduri intrinseci determinate de cavitate, astfel încât să crească numărul de fotoni într-un singur mod și obține o lumină puternică coerentă cu monocromaticitate și directivitate bune.

 

Laserul este o undă electromagnetică. Rezonatorul optic al laserului constrânge unda electromagnetică într-un interval limitat de spațiu. Conform teoriei câmpului electromagnetic a lui Maxwell, poate exista doar o serie de stări proprii divizate ale undei electrice progresive într-un anumit interval de spațiu. Aceste stări proprii sunt modurile rezonatorului optic. Modul laser este, de asemenea, stările proprii distinse ale exploziei electrice din cavitatea optică, care este determinată de structura cavității.

 

Pentru a rezuma, laserulmașină de tăiat cu laser cu fibreeste compus practic din trei părți: materialul de lucru, sursa pompei și rezonatorul optic. Aceste trei părți au propriile lor roluri și cooperează între ele pentru a promova munca mașinii de tăiat cu laser.

 

DespreHGTECH: HGTECH este pionierul și liderul aplicațiilor industriale cu laser în China și furnizorul autorizat de soluții globale de procesare laser. Am aranjat cuprinzător echipamente inteligente cu laser, linii de producție de măsurare și automatizare și construcții inteligente de fabrici pentru a oferi soluții generale pentru producția inteligentă.


Trimite anchetă

Acasă

Telefon

E-mail

Anchetă