ເຕັກໂນໂລຍີການຕັດດ້ວຍເລເຊີ ໝາຍ ເຖິງການໃຊ້ເລເຊີເພື່ອຕັດວັດສະດຸ. ເຕັກໂນໂລຍີນີ້ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການປະດິດສ້າງຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫລາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວາມໄວຂອງການຜະລິດສາຍການຜະລິດໃຫມ່, ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ.
ການຕັດເລເຊີເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫມ່. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລັງສີເລເຊີຫຼືແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕັດວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນພິເສດເພື່ອເລັ່ງຂະບວນການສາຍການຜະລິດ. ການນໍາໃຊ້ເລເຊີສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍສະເພາະໃນການ molding ຂອງໂຄງສ້າງແລະ / ຫຼືອຸປະກອນທໍ່. ເມື່ອປຽບທຽບກັບການຕັດກົນຈັກ, ການຕັດ laser ບໍ່ປົນເປື້ອນອຸປະກອນການ, ເນື່ອງຈາກການຂາດການຕິດຕໍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ນອກຈາກນີ້, jet ອັນດີງາມຂອງແສງສະຫວ່າງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມແມ່ນຍໍາ, ປັດໄຈທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ. ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການສວມໃສ່ໃນອຸປະກອນ, jet ຄອມພິວເຕີຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງວັດສະດຸລາຄາແພງທີ່ຈະ warped ຫຼື exposed ກັບຄວາມຮ້ອນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ເຄື່ອງຕັດໄຟເບີ laser ສໍາລັບແຜ່ນໂລຫະ - ສະແຕນເລດແລະເຫຼັກກາກບອນ
ຂະບວນການ
ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ອຍອາຍພິດຂອງ beam laser, ກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນຂອງບາງວັດສະດຸ lasing. ການກະຕຸ້ນເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ວັດສະດຸນີ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຍແກັສຫຼືຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ໄດ້ສໍາຜັດກັບການໄຫຼໄຟຟ້າພາຍໃນ enco. ເມື່ອວັດສະດຸ lasing ໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນ, beam ຈະຖືກສະທ້ອນແລະ bounced ຈາກກະຈົກບາງສ່ວນ. ມັນໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບກໍາຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະພະລັງງານທີ່ພຽງພໍ, ກ່ອນທີ່ຈະ scaping ເປັນ jet ຂອງແສງສະຫວ່າງ coherent monochromatic. ແສງສະຫວ່າງນີ້ຈະຜ່ານເລນຕື່ມອີກ, ແລະຖືກສຸມໃສ່ພາຍໃນລໍາທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງເກີນ 0.0125 ນິ້ວ. ອີງຕາມວັດສະດຸທີ່ຈະຕັດ, ຄວາມກວ້າງຂອງ beam ໄດ້ຖືກປັບ. ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ຂະຫນາດນ້ອຍເປັນ 0.004 ນິ້ວ. ຈຸດສໍາຜັດກັບວັດສະດຸພື້ນຜິວແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວຫມາຍດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ 'ເຈາະ'. beam laser pulsed ພະລັງງານແມ່ນມຸ້ງໄປຫາຈຸດນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕາມວັດສະດຸຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການປະກອບມີ:
• ການເປັນໄອ
•ລະລາຍແລະຟັນ
•ລະລາຍ, ຟັນ, ແລະເຜົາໄຫມ້
• ຄວາມດັນຄວາມຮ້ອນແຕກ
• ການຂຽນໜັງສື
•ການຕັດເຢັນ
• ການເຜົາໄຫມ້
ການຕັດ Laser ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ການຕັດເລເຊີເປັນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍການນໍາໃຊ້ຂອງອຸປະກອນ laser ເພື່ອປ່ອຍລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໂດຍຜ່ານການປ່ອຍອາຍພິດກະຕຸ້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບ 'ແສງສະຫວ່າງ' ແມ່ນປ່ອຍອອກມາໂດຍຜ່ານ beam ຕ່ໍາ divergence. ມັນ ໝາຍ ເຖິງການ ນຳ ໃຊ້ຜົນຜະລິດເລເຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເພື່ອຕັດວັດສະດຸ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການລະລາຍແລະການລະລາຍຂອງວັດສະດຸໄວຂຶ້ນ. ໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການເຜົາໄຫມ້ແລະ vaporize ອຸປະກອນການ, ເຊັ່ນ: ແຜ່ນແລະ bars ຂອງໂລຫະຫນັກແລະອົງປະກອບອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຂະຫນາດແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງແຕກຕ່າງກັນ. ປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ແມ່ນວ່າ debris ໄດ້ຖືກ blown ໄປໂດຍ jet ຂອງອາຍແກັສຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງການ, ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸສໍາເລັດຮູບຄຸນນະພາບ.
ມີຈໍານວນຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ laser ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ.
ເລເຊີ CO2 ແມ່ນດໍາເນີນການຢູ່ໃນກົນໄກທີ່ກໍານົດໂດຍການປະສົມອາຍແກັສ DC ຫຼືພະລັງງານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ. ການອອກແບບ DC ໃຊ້ electrodes ພາຍໃນຢູ່ຕາມໂກນ, ໃນຂະນະທີ່ RF resonators ມີ electrodes ພາຍນອກ. ມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງຕັດ laser ອຸດສາຫະກໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກເລືອກສໍາລັບອີງຕາມລັກສະນະທີ່ beam laser ຈະໄດ້ຮັບການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບອຸປະກອນການ. 'ເລເຊີວັດສະດຸເຄື່ອນທີ່' ປະກອບດ້ວຍຫົວຕັດແບບສະໝໍ່າສະເໝີ, ດ້ວຍການແຊກແຊງດ້ວຍມື ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການຍ້າຍວັດສະດຸພາຍໃຕ້ມັນ. ໃນກໍລະນີຂອງ 'Hybrid Lasers', ມີຕາຕະລາງທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຕາມແກນ XY, ກໍານົດເສັ້ນທາງການຈັດສົ່ງ beam. The 'Flying Optics Lasers' ມີການຕິດຕັ້ງຕາຕະລາງ stationary, ແລະ beam laser ທີ່ເຮັດວຽກຕາມຂະຫນາດຕາມລວງນອນ. ເຕັກໂນໂລຊີໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຕັດຜ່ານວັດສະດຸພື້ນຜິວໃດນຶ່ງທີ່ມີການລົງທຶນຫນ້ອຍສຸດໃນກໍາລັງຄົນແລະເວລາ.