袁明飛 劉德嘉
摘要:本文系統(tǒng)闡述了激光切割機的基本原理及主要組成,采用半導(dǎo)體泵浦YAG激光器作為光源研制了激光切割機。此類型的激光切割機在國內(nèi)還少見報道,與傳統(tǒng)的燈泵浦YAG激光切割機相比,具有更高的切割效率、穩(wěn)定性和更低的能耗;同時,本文對研制的激光切割機樣機進行了全面的切割測試,并與市場上主流的國內(nèi)外激光切割機進行了分析對比,認為半導(dǎo)體泵浦YAG激光切割機具有廣闊的市場前景。
關(guān)鍵詞:半導(dǎo)體泵浦; YAG激光器; 激光切割; 光纖耦合
中圖分類號:TN245 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)06(b)-0000-00
1、引言
激光由粒子受激輻射產(chǎn)生,具有良好的單色性、方向性和極高的亮度。激光加工技術(shù)即激光由反射鏡傳遞并通過聚焦鏡聚焦到加工物件上,使加工物件因高溫而迅速融化或汽化,從而配合機床的運行軌跡達到加工的目的。
世界第一臺激光切割機誕生于上世紀七十年代。三十多年來, 隨著激光技術(shù)的不斷發(fā)展,激光切割技術(shù)已逐步發(fā)展成為一種先進的加工方法。同時,作為激光切割機核心的激光器亦不斷更新,燈泵YAG激光器、光纖激光器、碟片激光器等正在對傳統(tǒng)的CO2激光器造成前所未有的沖擊,尤其燈泵YAG激光器以其國產(chǎn)化后低廉的價格迅速搶占了薄板切割機市場。
2、總體方案設(shè)計
激光切割機主要由激光器、光束傳輸系統(tǒng)、數(shù)控機床和數(shù)控系統(tǒng)四部分組成。
2.1 激光器
激光器是激光切割機的核心,本文中的激光發(fā)生器采用半導(dǎo)體泵浦,使用兩個泵浦模塊,輸出功率500瓦。
2.2 光束傳輸系統(tǒng)
光束傳輸系統(tǒng)包括光纖耦合和整形聚焦兩部分,光纖傳輸?shù)某晒崿F(xiàn)大大增加了系統(tǒng)的靈活性和可靠性;對光纖輸出后的激光進行優(yōu)化,實現(xiàn)了激光對板材的高效切割。
2.2.1 光纖耦合
高功率YAG激光器輸出光束質(zhì)量隨激光功率的增加有所變化,通過理論計算及試驗驗證最終選擇了芯徑365微米的光纖,試驗測得光纖輸出功率508瓦,耦合效率92.7%。
2.2.2 光束整形及聚焦
對板材的切割效率而言,主要有兩個影響因素,即聚焦直徑和焦深。綜合考慮兩者的影響,最終設(shè)計了4片鏡片的鏡片組對激光進行了優(yōu)化,實驗測得切割最小線寬為0.2mm,切割效果良好。
(切割效果:厚度3mm)
同時,切割頭還要具備更豐富的功能,如電容傳感、焦點調(diào)節(jié)、防碰撞、水冷保護等功能。
2.3 數(shù)控機床
數(shù)控機床是激光切割的基礎(chǔ),包括床身、傳動系統(tǒng)、排風系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等。結(jié)合使用需求,最終設(shè)計加工了數(shù)控機床。幅面3000mm×1500mm,重復(fù)定位精度0.05mm,最大運行速度25m/min。對厚度0.5mm的不銹鋼進行切割測試,最大切割速度可達15m/min。
2.4 數(shù)控系統(tǒng)
數(shù)控系統(tǒng)是切割機的大腦,激光器、數(shù)控機床、水冷系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等均通過數(shù)控系統(tǒng)集成到一起,本文采用PA8000數(shù)控系統(tǒng),成功實現(xiàn)激光切割的相關(guān)功能。
3、材料切割試驗
在切割試驗中選取了市場上主流的碳鋼和不銹鋼作為切割材料,測試了本臺半導(dǎo)體泵浦YAG激光切割機的切割能力。
(半導(dǎo)體泵浦YAG激光切割機實驗樣機)
同時我們調(diào)研了市場上主流的燈泵浦YAG激光切割機的性能并做了比較,對比如下:
類型 燈泵浦YAG激光切割機 半導(dǎo)體泵浦YAG激光切割機
整機價格 30~35萬 ---
能耗(水冷機功率) 18kW 2kW
切割效率(m/min)
1mm 3 6.5
2mm 1.5 3
3mm 0.8 1.8
4mm 0.5 1.2
5mm 0.3 0.9
(切割性能及能耗對比)
4、結(jié)論
本文對激光切割機的基本原理和主要組成進行了系統(tǒng)闡述,成功研制了半導(dǎo)體泵浦YAG激光切割機樣機,同時對該樣機進行了優(yōu)化設(shè)計與實驗研究,成功實現(xiàn)了對5mm以下碳鋼的切割。此外,與市場上主流的燈泵浦YAG激光切割機相比,具有高效率、高穩(wěn)定性和低能耗等優(yōu)點。該研究表明本切割機具有高技術(shù)含量及良好的推廣應(yīng)用前景。
參考文獻
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