Настройка траектории света станка для лазерной резки: Пошаговое руководство

Лазерная резка Лазерная резка предполагает фокусировку лазерного луча через фокусирующее зеркало, чтобы сконцентрировать его в маленькую точку света, которая затем проецируется на металлическую поверхность.

Точка фокусировки достигает высокой плотности мощности.

В этот момент облученный участок материала быстро нагревается и достигает температуры испарения, в результате чего образуется отверстие.

Благодаря относительному линейному движению луча и материала отверстие будет продолжать удлиняться и превратится в очень узкую щель, что в конечном итоге приведет к достижению цели режущие материалы.

При длительной работе станка лазерной резки оптическая траектория может отклониться, что негативно скажется на качестве срезов.

Похожие статьи: 9 факторов, влияющих на качество лазерной резки

Оптимальная работа станка лазерной резки зависит от идеальной координации между его ключевыми компонентами: лазерной трубкой, рамкой отражателя (A, B, C), фокусирующей линзой и соответствующими устройствами настройки. Эти элементы работают вместе для получения высококачественной продукции и поэтому считаются основными компонентами станка. процесс лазерной резки.

Похожие статьи: 6 практических функций станка лазерной резки

Поэтому необходимо регулярно проверять и регулировать оптический путь.

Компоненты и структуры

Рамка отражателя A

  • 1. Стойка для размещения оптических мишеней
  • 2. Отражатель
  • 3. Стопорный винт пружины натяжения
  • 4. Регулировочный винт
  • 5. Регулировочная гайка
  • 6. Стопорный винт a
  • 7. Стопорный винт b
  • 8. Регулировочный винт M1
  • 9. Фиксирующая деталь зеркала
  • 10. Регулировочный винт M
  • 11. Регулировочный винт M2
  • 12. Натяжная пружина
  • 13. Монтажная пластина отражателя
  • 14. Опорная пластина
  • 15. База

Рама отражателя B (ее опорная пластина отличается от опорной пластины рамы зеркала A, остальные детали одинаковы).

  • 1. Установите нижнюю пластину (подвижную влево и вправо)
  • 2. Стопорный винт

Рамка отражателя C

  • 1. Пластина для регулировки зеркала
  • 2. Отражатель
  • 3. Стопорный винт
  • 4. Регулировочный винт M1
  • 5. Пластина для регулировки зеркала
  • 6. Прижимная пластина для зеркала
  • 7. Регулировочный винт M
  • 8. Стопорный винт
  • 9. Регулировочный винт M2

Фокусирующие линзы

  • 1. Внутренний цилиндр фокусирующего зеркала
  • 2. Воздухозаборная труба
  • 3. Кольцо ограничительного винта
  • 4. Переходная втулка воздушного сопла
  • 5. Воздушное сопло
  • 6. Трубка объектива
  • 7. Ограничительный винт
  • 8. Регулировочная втулка

После того как вы узнали название каждого компонента, давайте узнаем, как настроить световой тракт станка лазерной резки:

Четыре регулировки направления света

(1) Регулировка первого светового пути

Поместите маскировочную бумагу на целевое отверстие рефлектора A и вручную отрегулируйте свет (обратите внимание, что на этом этапе мощность не должна быть слишком высокой). Точно отрегулируйте основание отражателя A и кронштейн лазерной трубки, пока свет не попадет точно в центр целевого отверстия. Важно убедиться, что свет не блокируется во время этого процесса.

(2) Регулировка второго светового пути

Переместите отражатель B в удаленное место и используйте кусок картона, чтобы направить свет от ближнего к дальнему концу в мишень для перекрестного освещения. Это необходимо потому, что если удаленный свет находится в мишени, то ближний конец также должен быть в мишени.

Затем отрегулируйте ближний и дальний свет так, чтобы они были одинаковыми. Это означает, что отклонение ближнего конца должно совпадать с отклонением удаленного конца, в результате чего крест будет находиться в одинаковом положении как в ближнем, так и в удаленном световом пятне. Это покажет, параллелен ли путь света направляющей оси Y.

(3) Регулировка третьего светового пути

(Примечание: Крест делит световое пятно на левую и правую части.) Переместите отражатель C в дальнее положение, чтобы направить свет на мишень. Выстрелите в мишень на входе и на удалении по одному разу и отрегулируйте положение контрастного креста так, чтобы оно совпадало с положением креста в ближнем световом пятне. Это указывает на то, что луч параллелен оси X.

Если оптический путь направлен внутрь или наружу, ослабьте или затяните M1, M2 и M3 на раме зеркала B, пока свет не разделится на левую и правую части.

(4) Регулировка четвертого светового пути

Наложите лист малярной бумаги на отверстие для светильника и аккуратно прижмите его. Отверстие в розетке должно оставить круглый след на клейкой ленте. Снимите маскировочную бумагу и включите свет. Затем внимательно следите за положением маленького отверстия и по мере необходимости регулируйте положения M1, M2 и M3 на оправе зеркала C, пока световое пятно не станет круглым и прямым. Наконец, снимите клейкую ленту со светового отверстия.

Не забывайте, что делиться - значит заботиться! : )
Шейн
Автор

Шейн

Основатель MachineMFG

Как основатель MachineMFG, я посвятил более десяти лет своей карьеры металлообрабатывающей промышленности. Мой обширный опыт позволил мне стать экспертом в области производства листового металла, механической обработки, машиностроения и станков для обработки металлов. Я постоянно думаю, читаю и пишу об этих предметах, постоянно стремясь оставаться на переднем крае своей области. Позвольте моим знаниям и опыту стать преимуществом для вашего бизнеса.

Далее

Освоение CAD/CAM: Основные технологии с пояснениями

Основные концепции автоматизированного проектирования и автоматизированного производства Автоматизированное проектирование и автоматизированное производство (CAD/CAM) - это комплексная и технически сложная дисциплина системного инжиниринга, которая включает в себя такие различные области, как компьютерная [...]...

Виртуальное производство: Концепции и принципы

Концепция виртуального производства Виртуальное производство (ВП) - это фундаментальная реализация реального производственного процесса на компьютере. В нем используются технологии компьютерного моделирования и виртуальной реальности, поддерживаемые высокопроизводительными [...]...

Понимание гибких производственных систем: Руководство

Гибкая производственная система (FMS) обычно использует принципы системной инженерии и групповой технологии. Она объединяет станки с числовым программным управлением (ЧПУ) (обрабатывающие центры), координатно-измерительные машины, системы транспортировки материалов, [...]...

Изучение 4 передовых методов нанофабрикации

Подобно тому, как производственные технологии играют важнейшую роль в различных областях, технология нанофабрикации занимает ключевое место в сфере нанотехнологий. Технология нанофабрикации включает в себя множество методов, в том числе механические [...].

Сверхточная обработка: Виды и технологии

Сверхточная обработка относится к прецизионным производственным процессам, в которых достигаются чрезвычайно высокие уровни точности и качества поверхности. Ее определение относительно и меняется по мере развития технологий. В настоящее время эта технология позволяет достичь [...].

Выбор правильного приспособления для ЧПУ: Типы и советы

В настоящее время механическую обработку можно разделить на две группы в зависимости от серийности производства: Среди этих двух категорий, первая составляет около 70-80% от общей стоимости продукции механической обработки [...]...

Топ-4 метода специальной обработки в современном машиностроении

В этой статье в основном представлены несколько зрелых методов специальной обработки. I. Обработка электрическим разрядом (EDM) EDM - это метод обработки токопроводящих материалов, использующий явление электрической коррозии во время [...]...

Что такое обработка с ЧПУ? Виды, преимущества, недостатки и этапы обработки

Что такое обработка с ЧПУ? Числовое программное управление (ЧПУ) - это метод управления движением и операциями обработки на станках с помощью оцифрованной информации. Станки с числовым программным управлением, часто сокращенно называемые [...]...

Изучение высокоскоростной резки: Обзор технологий и применение

Обработка резанием остается наиболее распространенным методом механической обработки, играющим важную роль в механическом производстве. С развитием производственных технологий технология обработки резанием претерпела значительный прогресс в [...].

Топ-7 новых инженерных материалов: Что нужно знать

Под передовыми материалами понимаются недавно исследованные или находящиеся в стадии разработки материалы, обладающие исключительными характеристиками и особыми функциональными свойствами. Эти материалы имеют огромное значение для развития науки и техники, [...]...

Методы расширения металла: Исчерпывающее руководство

Формирование выпуклости подходит для различных типов заготовок, таких как чашки глубокой вытяжки, разрезанные трубы и прокатные конические сварные изделия. Классификация по средствам формования выпуклости Методы формования выпуклости можно разделить [...].
MachineMFG
Поднимите свой бизнес на новый уровень
Подпишитесь на нашу рассылку
Последние новости, статьи и ресурсы, еженедельно отправляемые в ваш почтовый ящик.

Свяжитесь с нами

Вы получите наш ответ в течение 24 часов.