激光切割機激光打孔尺寸及其精度的控制
(1)孔徑尺寸控制 激光器采用小發散角(0.001~0.003rad),縮短焦距或降低輸出能量可獲得小孔徑。高熔點。導熱性好的材料可實現0孔徑.01~1mm微孔加工,最小孔徑可達0.001mm。
(2)孔的深度控制 為了提高激光器的輸出能量,采用合理的脈沖寬度(材料和導熱性越好,脈沖寬度越短),基礎模式(光強為高斯分布的單模)可獲得較大的孔深??讖捷^小的深孔,激光應多次照射,短焦距(15~30mm)物鏡打孔。
(3)提高激光加工孔的圓度 激光模式采用基模加工,聚焦透鏡采用消球差物鏡,透鏡光軸與激光束光軸重合。工件適合偏離聚焦點,選擇合適的激光能量,可以提高加工圓度。
(4)降低鉆孔錐度 通常,孔的錐度會隨著孔徑比的增加而增加。采用適當的激光輸出能量或小能量多次照射、焦距短、透鏡折射率小、入射光與光軸之間的夾角降低孔的錐度。
在切割過程中,只有切割頭沿著飛行光路的激光切割機X、Y移動方向,固定工作臺位置。還有一種鉸接活動臂固定光程飛行光束傳輸形式,稱為恒定飛行光路,稱為恒光路。從設備的驅動模式來看,有X、Y軸采用單側伺服電機配置相應的減速器,采用高精度齒輪桿驅動結構;X軸雙側采用伺服電機配置相應的減速器,采用高精度齒輪桿驅動結構,采用雙齒輪驅動模式消除反向間隙;伺服電機采用高精度球桿直接驅動,盤式大慣量電機直接由齒輪和齒條驅動;以及直線電機直接驅動的結構。設備配置的激光器應根據用戶加工的性能、加工材料、形狀和尺寸選擇不同的激光器。co2軸快流激光器、射頻板調試激光器、旋流激光器、固體激光器、光纖激光器等。