Leave Your Message
Κατηγορίες Ειδήσεων
Επιλεγμένα Νέα

Τι είναι η εφαρμογή του λέιζερ;

15-12-2023

news1.jpg


Η εφαρμογή λέιζερ θα μπορούσε να χωριστεί σε 2 μέρη με βάση τις μεθόδους επεξεργασίας, το ένα είναι η επεξεργασία επαφής, το άλλο είναι η επεξεργασία χωρίς επαφή.


Εάν ταξινομήσουμε την εφαρμογή λέιζερ σύμφωνα με την τεχνολογία επεξεργασίας, θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε περισσότερες από 5 πτυχές. Οι κύριες 5 πτυχές είναι η κοπή με λέιζερ, η συγκόλληση με λέιζερ, η σήμανση με λέιζερ, η θερμική επεξεργασία με λέιζερ και η ψυχρή επεξεργασία. Θα ήθελα να εξηγήσω αυτές τις εφαρμογές μία προς μία.


1.Εφαρμογή κοπής με λέιζερ.

Σύμφωνα με τα διαφορετικά είδη πηγής λέιζερ, υπάρχουν διαφορετικά είδη μηχανής κοπής λέιζερ, όπως η μηχανή κοπής με λέιζερ CO2,μηχανή κοπής λέιζερ ινών . Ο πρώτος οδηγείται από σωλήνα λέιζερ, ενώ ο δεύτερος βασίζεται στη συμπαγή γεννήτρια λέιζερ, όπως η γεννήτρια λέιζερ IPG ή Max. Το κοινό σημείο αυτών των δύο εφαρμογών κοπής λέιζερ είναι ότι και οι δύο χρησιμοποιούν τη δέσμη λέιζερ για να κόψουν το υλικό. Χρησιμοποιεί πλήρως την αρχή της φωτοηλεκτρικής μετατροπής και μειώνει τη ρύπανση του αέρα και της σκόνης. Επιπλέον, εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διάκριση μεταξύ του κόφτη λέιζερ CO2 και του κόφτη λέιζερ ινών, θα μπορούσατε να διαβάσετε την απάντησή μου: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κόφτη λέιζερ CO2 και ενός κόφτη λέιζερ ινών;


2.Εφαρμογή συγκόλλησης με λέιζερ.

Η συμβατική μηχανή συγκόλλησης τόξου αργού αντικαθίσταται απόμηχανή συγκόλλησης με λέιζερ ινών Τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο λόγω του μοναδικού πλεονεκτήματος της συγκόλλησης σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά και λόγω της καθαρής εργασίας. Θα μπορούσε να ξεπεράσει το όριο των μεγάλων αποστάσεων και του ακραίου περιβάλλοντος και θα μπορούσε να εγγυηθεί ένα καθαρό τεμάχιο εργασίας μετά τη συγκόλληση της επιφάνειας μεταλλικού φύλλου ή σωλήνα. Προς το παρόν, πολλές βιομηχανίες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αυτό το μηχάνημα για την κατασκευή των προϊόντων τους, όπως διακόσμηση αυτοκινήτου, μπαταρία λιθίου, βηματοδότη και άλλα τεχνουργήματα που απαιτούν εφέ συγκόλλησης υψηλών προδιαγραφών. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλώς ήρθατε να κάνετε κλικ στην άλλη απάντησή μου: Πόσο πάχος μετάλλου μπορείτε να κολλήσετε;


3.Εφαρμογή σήμανσης λέιζερ.

Το λέιζερ YAG, το λέιζερ CO2 και το λέιζερ αντλίας διόδου θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τρεις κύριες πηγές σήμανσης λέιζερ επί του παρόντος. Το βάθος της επίδρασης σήμανσης εξαρτάται από την ισχύ του λέιζερ και το ύψος μεταξύ της δέσμης λέιζερ και της επιφάνειας του υλικού επεξεργασίας. Εάν θέλετε να σημειώσετε στην επιφάνεια του μεταλλικού υλικού, η μηχανή σήμανσης λέιζερ ινών θα μπορούσε να είναι μια καλή επιλογή, ενώ η μηχανή σήμανσης λέιζερ CO2 ή UV παίζει σημαντικό ρόλο στη σήμανση μη μεταλλικού υλικού. Και αν θέλετε να σημειώσετε στην επιφάνεια του υψηλής ανακλαστικού υλικού, θα μπορούσατε να επιλέξετε ειδική μηχανή σήμανσης λέιζερ.


4.Εφαρμογή θερμικής επεξεργασίας.

Χρησιμοποιείται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπως η θερμική επεξεργασία χιτώνια κυλίνδρων, στροφαλοφόροι άξονες, δακτύλιοι εμβόλου, μεταγωγείς, γρανάζια και άλλα μέρη. Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως στην αεροδιαστημική, τη βιομηχανία εργαλειομηχανών και άλλες βιομηχανίες μηχανημάτων. Η εφαρμογή της θερμικής επεξεργασίας λέιζερ είναι πολύ ευρύτερη από αυτή σε χώρες του εξωτερικού. Τα λέιζερ που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι κυρίως λέιζερ YAG και λέιζερ CO2.


5.Εφαρμογή κρύας θεραπείας.

Σε γενικές γραμμές, οι ουσίες που ψύχονται με λέιζερ βρίσκονται σε μάζα ατμών (τώρα υπάρχουν ορισμένες συνοριακές ομάδες που μπορούν να ψύξουν στερεά όπως τα φθόριο, αλλά είναι όλες σε κατάσταση κενού). Στην κατάσταση ατμού, η θερμοκρασία αναφέρεται στην ταχύτητα της μοριακής κίνησης, εάν το μόριο/ Η ταχύτητα κίνησης της ατομικής ομάδας ατμών είναι 0, τότε φτάνει το απόλυτο μηδέν. (είναι η σταθερά του Boltzmann, είναι η θερμοδυναμική θερμοκρασία και η αριστερή πλευρά της εξίσωσης είναι η μέση κινητική ενέργεια του μορίου) Άρα η φυσική έννοια της ψύξης με λέιζερ είναι η κίνηση της ομάδας ατμών μοριακού/ατόμου Η ταχύτητα μειώνεται.