Az optikai szál lézervágó széles alkalmazási körrel rendelkezik, és gyorsan és hatékonyan előállítható lézerrel. Hogyan vágja az optikai szál lézervágó lézerrel? Hogyan jön létre a lézer és mi az elve?
Az optikai szál lézervágó belső és külső optikára oszlik.
I. Belső optika
1. Vágási elv
A lézer egy lézergenerátor, amely ultra-nagy sűrűségű lézersugarat bocsát ki. A fémlemezt besugározza a gerendafolton, magas hőmérsékleten azonnal megolvasztja vagy elpárologtatja a vágóanyagot, majd nagynyomású gázzal lefújja az olvadt olvadékot és a maradékot, így megvalósítva a résmetszést, majd megvalósítja a vágást a három tengely összekapcsolásával. X, Y és Z.
2. Lézer generálása
A lézert elektromos energiából fényenergiává alakítják át, mivel az energia és az energia közötti konverzió nem lehet 100%-os, így az elektromos energia egyik része fényenergiává, míg a másik része hőenergiává alakul.
Jelenleg a szállézer elektro -optikai konverziós aránya 25% - 35%. Minél jobb a teljesítmény, annál nagyobb a lézer elektro-optikai konverziós aránya. Természetesen minél nagyobb az elektro-optikai átalakítási arány, annál kisebb az energiafogyasztás. Minél alacsonyabb az elektro-optikai átalakítási arány, annál nagyobb az energiafogyasztás.
3. Hőtermelés
A lézer az elektromos energiából fényenergiává alakul, mivel az energia között átalakul
és az energia nem lehet 100%-os, így míg az elektromos energia egyik része fényenergiává alakul, a másik része hőenergiává válik. (Amikor van energia, van hő.) Amikor a hőenergia ezen része keletkezik, az a lézer belsejében marad, és károsítja a lézer belsejében lévő alkatrészeket.
Ezért vízre van szükség a hő ezen részének eltávolításához, ezért hűtőre van szükség.
II. Külső optika
1. Fényáteresztés
Amikor az optikai szál lézergenerátor fényt generál, amelyet az optikai szálon keresztül továbbítunk a lézerfejünkbe, akkor az optikai szál elveszít egy kis energiát, amikor csatlakozik a lézerfejhez. Mivel a fény terjedése diffúzív, ezt a fajta fényt asztigmatizmusnak is nevezik. Mivel a fény és a fény kölcsönösen kizárják egymást, végtelenül megközelíthetik egymást, de soha nem metszik egymást. Alakjuk olyan, mint egy derék.
Amikor a száloptikai fej elengedi őket, hullámos alakot mutatnak.
2. Hullámforma fény feldolgozása
Mivel a hullámforma fény nem alkalmas az energia összegyűjtésére és koncentrálására, kollimáló tükrökre van szükség a párhuzamos fényhez közeli hullámforma fény feldolgozásához, és természetesen nem teljesen párhuzamos fényhez.
3. A fókuszáló tükör szerepe
A fókuszáló tükör célja az egymással szinte párhuzamosan feldolgozott fény összegyűjtése és összesítése, hogy szuper sűrű foltokat képezzen.
4. A tükrök védelmének szerepe
Amikor az optikai szál lézervágót használják, néhány fémpor és törmelék keletkezik, és néhányuk a lézervágó vágófejébe kerül, így a védőlencsét el kell különíteni és védeni kell. (A védőlencsék fogyóeszközök, havonta átlagosan 1 darab sérült, bár a veszteség mértéke a berendezés erősségétől és a jelenettől függően változik)
5. A lézeres rézfúvóka szerepe
Miután a lézer áthalad a védőlencsén, felszabadul a lézeres rézfúvókán keresztül. (A védőlencséhez hasonlóan a lézeres rézfúvóka is fogyóeszköz, havi átlagosan két sérüléssel, de a lencséhez hasonlóan a veszteség mértéke a használt berendezések erősségétől és a jelenettől függően változik.)
