당신은 레이저 절단의 세계에 익숙하지 않으며 기계가 어떻게하는지 궁금해하고 있습니까?
레이저 기술은 매우 정교하며 똑같이 복잡한 방식으로 설명 할 수 있습니다. 이 게시물은 레이저 절단 기능의 기본 사항을 가르치는 것을 목표로합니다.
모든 방향으로 이동하기 위해 밝은 빛을 생성하는 가정 전구와 달리, 레이저는 증폭되고 좁은 직선으로 농축되는 보이지 않는 빛 (보통 적외선 또는 자외선)의 흐름입니다. 이것은 '정상적인'뷰와 비교할 때 레이저가 내구성이 뛰어나고 더 먼 거리를 이동할 수 있음을 의미합니다.
레이저 절단 및 조각 기계레이저의 소스의 이름을 따서 명명되었습니다 (빛이 처음 생성되는 곳). 비금속 재료 가공에서 가장 일반적인 유형은 CO2 레이저입니다. 시작합시다.

CO2 레이저는 어떻게 작동합니까?
현대 CO2 기계는 일반적으로 밀봉 된 유리 튜브 또는 금속 튜브에서 레이저 빔을 생성하며, 이는 일반적으로 이산화탄소로 가스로 채워집니다. 고전압은 터널을 통해 흐르고 가스 입자와 반응하여 에너지를 증가시켜 빛을 생성합니다. 그러한 강렬한 빛의 산물은 열입니다. 열 너무 강해서 수백 개의 용융점이있는 재료를 기화시킬 수 있습니다.°C.
튜브의 한쪽 끝에는 부분적으로 반사 미러, 다른 목적, 완전히 반사 된 거울이 있습니다. 빛은 튜브의 길이를 위아래로 앞뒤로 반사합니다. 이것은 튜브를 통해 흐르는 빛의 강도를 증가시킵니다.
결국, 빛은 부분적으로 반사적 거울을 통과 할 수있을 정도로 강력 해집니다. 여기에서 튜브 외부의 첫 번째 거울로 안내 된 다음 1 초, 마지막으로 세 번째 미러로 안내됩니다. 이 미러는 레이저 빔을 원하는 방향으로 정확하게 편향시키는 데 사용됩니다.
최종 거울은 레이저 헤드 내부에 위치하고 포커스 렌즈를 통해 레이저를 작업 재료로 수직으로 리디렉션합니다. 포커스 렌즈는 레이저의 경로를 개선하여 정확한 지점에 집중할 수 있도록합니다. 레이저 빔은 일반적으로 약 7mm 직경에서 약 0.1mm로 초점을 맞 춥니 다. 레이저가 이러한 특정 재료 영역을 기화시켜 정확한 결과를 생성 할 수 있도록하는 것은 이러한 초점 과정과 빛의 강도의 증가입니다.

CNC (Computer Numerical Control) 시스템을 통해 기계는 레이저 헤드를 작업 침대 위의 다른 방향으로 이동할 수 있습니다. 거울과 렌즈와 일관되게 작업함으로써 집중 레이저 빔은 기계 베드 주위를 빠르게 이동하여 전력이나 정확성의 손실없이 다른 모양을 만들 수 있습니다. 레이저 헤드의 모든 패스로 레이저가 켜지거나 끄는 놀라운 속도를 통해 엄청나게 복잡한 디자인을 뿌릴 수 있습니다.
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