Метод на фокусирање на ласерско заварување

Ласерско заварувањеметод на фокусирање

Кога ласерот ќе дојде во контакт со нов уред или ќе спроведе нов експеримент, првиот чекор мора да биде фокусирање. Само со наоѓање на фокусната рамнина може правилно да се одредат другите параметри на процесот како што се количината на дефокусирање, моќноста, брзината итн., за да се има јасно разбирање.

Принципот на фокусирање е како што следува:

Прво, енергијата на ласерскиот зрак не е рамномерно распределена. Поради обликот на песочен часовник на левата и десната страна на огледалото за фокусирање, енергијата е најконцентрирана и најсилна во положбата на половината. За да се обезбеди ефикасност и квалитет на обработката, генерално е неопходно да се лоцира фокусната рамнина и да се прилагоди растојанието за дефокусирање врз основа на тоа за да се обработи производот. Ако нема фокусна рамнина, нема да се дискутира за следните параметри, а со дебагирање на новата опрема, исто така, прво треба да се утврди дали фокусната рамнина е точна. Затоа, лоцирањето на фокусната рамнина е првата лекција во ласерската технологија.

Како што е прикажано на сликите 1 и 2, карактеристиките на фокусната длабочина на ласерските зраци со различни енергии се различни, а галванометрите и единечните и мултимодни ласери се исто така различни, главно рефлектирани во просторната распределба на способностите. Некои се релативно компактни, додека други се релативно тенки. Затоа, постојат различни методи за фокусирање за различни ласерски зраци, кои генерално се поделени во три чекори.

 

Слика 1 Шематски дијаграм на фокусна длабочина на различни светлосни точки

 

Слика 2 Шематски дијаграм на фокусна длабочина при различни моќи

 

Водете ја големината на место на различни растојанија

Метод на коси:

1. Прво, определете го приближниот опсег на фокусната рамнина со водење на светлосната точка и определете ја најсветлата и најмалата точка на водечкото светлосно место како почетен експериментален фокус;

2. Конструкција на платформа, како што е прикажано на слика 4

 

Слика 4 Шематски дијаграм на опрема за фокусирање на коси линии

2. Мерки на претпазливост за дијагонални удари

(1) Општо земено, се користат челични плочи, со полупроводници во рамките на 500W и оптички влакна околу 300W; Брзината може да се постави на 80-200 mm

(2) Колку е поголем наклонетиот агол на челичната плоча, толку подобро, обидете се да биде околу 45-60 степени и поставете ја средната точка во фокусната точка на грубото позиционирање со најмалото и најсветло водечко светло место;

(3) Потоа започнете со жици, каков ефект постигнува жицата? Теоретски, оваа линија ќе биде симетрично распоредена околу фокусната точка, а траекторијата ќе претрпи процес на зголемување од големо во мало, или зголемување од мало во големо, а потоа намалување;

(4) Полупроводниците ја наоѓаат најтенката точка, а челичната плоча исто така ќе стане бела во фокусната точка со очигледни карактеристики на бојата, што исто така може да послужи како основа за лоцирање на фокусната точка;

(5) Второ, оптичките влакна треба да се обидат да ја контролираат задната микро пенетрација што е можно повеќе, со микро пенетрација во фокусната точка, што покажува дека фокусната точка е на средната точка на должината на задната микро пенетрација. Во овој момент, грубото позиционирање на фокусната точка е завршено, а за следниот чекор се користи линиското позиционирање со помош на ласер.

 

Слика 5 Пример за дијагонални линии

 

Слика 5 Пример за дијагонални линии на различни работни растојанија

3. Следниот чекор е да се израмни работното парче, да се прилагоди линискиот ласер да се совпаѓа со фокусот поради светлосниот водич, што е фокусот за позиционирање, а потоа да се изврши конечната проверка на фокусната рамнина

(1) Верификацијата се врши преку употреба на пулсни точки. Принципот е дека искри се прскаат во фокусната точка, а карактеристиките на звукот се очигледни. Постои гранична точка помеѓу горните и долните граници на фокусната точка, каде звукот значително се разликува од прскањето и искри. Снимете ги горните и долните граници на фокусната точка, а средната точка е фокусната точка,

(2) Повторно прилагодете го преклопувањето на линискиот ласер и фокусот е веќе поставен со грешка од околу 1mm. Може да го повтори експерименталното позиционирање за да ја подобри точноста.

 

Слика 6 Демонстрација на прскање со искра на различни работни растојанија (количина на дефокусирање)

 

Слика 7 Шематски дијаграм на точки и фокусирање на пулсот

Постои и метод на точки: погоден за ласери со влакна со поголема фокусна длабочина и значителни промени во големината на точката во насока на оската Z. Со допирање на ред точки за да се набљудува трендот на промени во точките на површината на челичната плоча, секој пат кога Z-оската се менува за 1mm, отпечатокот на челичната плоча се менува од голема во мала, а потоа од мала во големи. Најмалата точка е фокусната точка.

 


Време на објавување: 24-11-2023 година