RU2139783C1 - Устройство для лазерной резки - Google Patents
Устройство для лазерной резки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2139783C1 RU2139783C1 RU97121913A RU97121913A RU2139783C1 RU 2139783 C1 RU2139783 C1 RU 2139783C1 RU 97121913 A RU97121913 A RU 97121913A RU 97121913 A RU97121913 A RU 97121913A RU 2139783 C1 RU2139783 C1 RU 2139783C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- distance
- differential pressure
- static
- radial
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Laser Beam Processing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области обработки материалов, а более конкретно к области лазерной резки, и может быть использовано в лазерных станках для раскроя листовых материалов в различных отраслях машиностроения. Устройство позволяет отслеживать расстояние между соплом и деталью при лазерной резке с помощью измерения скоростных параметров радиальной струи режущего газа в зазоре между соплом и деталью. Для этого с помощью дифференциального манометра измеряется разность между полным и статическим давлением в радиальной струе на некотором расстоянии от оси cопла или разница в статических давлениях на разных расстояниях от оси сопла. Устройство позволяет стабилизировать зазор не только для металлических деталей, но также и для неметаллических образцов. 6 з.п.ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к области обработки материалов, а более конкретно к области лазерной резки.
Изобретение может быть использовано в лазерных станках для раскроя листовых материалов.
В процессе лазерной резки лазерное излучение фокусируют на материал образца с помощью линзового или зеркального объектива.
Под действием сфокусированного в небольшое пятно излучения материал расплавляется, расплавленный материал выносится из образца с помощью соосной с лучом струи режущего газа, которая формируется соплом, срез которого находится на некотором расстоянии Δ от поверхности образца. Режущий газ может являться окислителем, в этом случае происходит реакция горения материала образца с выделением дополнительной энергии, а может являться инертным газом. Для увеличения производительности лазерной резки стремятся увеличить напорное давление в струе до давлений 10 и даже 20 атм. Напорное давление в струе режущего газа быстро падает с расстоянием от среза сопла. Практически для производительной и высококачественной резки необходимо поддерживать расстояние от среза сопла до поверхности материала с точностью ≈ 0,1 dсопла на расстоянии (0,2-0,5)dсопла.
Известны контактные и бесконтактные способы и устройства стабилизации нужного расстояния между соплом и образцом.
Достоинство контактных способов и устройств в том, что они позволяют работать как с металлическими, так и неметаллическими материалами. Недостатками контактных способов является опасность соударения фокусирующей головки с образцом, особенно при наличии уже вырезанных в образце отверстий или выступов. Это приводит к разъюстировке фокусирующей головки и попаданию сфокусированного излучения на стенки сопла и вследствие этого к разрушению сопла.
Известен также способ измерения расстояния от сопла до поверхности детали путем измерения емкости между металлической деталью и металлическим изолированным соплом. При изменении искомого расстояния изменяется емкость зазора между соплом и деталью, вырабатывается сигнал, пропорциональный емкости, и по нему вырабатывается сигнал управления приводом, регулирующим это расстояние. Устройство, реализующее этот способ, является прототипом предлагаемого изобретения [1].
Устройство - прототип включает в себя сопло, формирующее струю режущего газа соосно с сфокусированным лазерным лучом, причем сопло электрически изолировано с помощью диэлектрической втулки от корпуса объектива, а значит и от разрезаемого металлического образца, и измеритель емкости между соплом и металлическим образцом. Сигнал с измерителя емкости, обратно пропорциональный расстоянию между соплом и деталью, подается на устройство, управляющее приводом вертикального перемещения объектива. В результате поддерживается определенное заданное расстояние между соплом и обрабатываемым металлическим образцом.
Недостатками известного устройства является низкая помехозащищенность от брызг металла и плазмы приводящая к снижению точности слежения, а также невозможность работы с неметаллической деталью (пластик, стекло, дерево, керамика и т. д.).
Задачей изобретения является повышение надежности отслеживания расстояния до поверхности детали при лазерной резке, в том числе и неметаллической.
Поставленная цель достигается тем, что измерение расстояния производится измерением скорости радиальной струи в зазоре между соплом и деталью. Скорость струи, в свою очередь, измеряется через разность полного и статического давления в радиальной струе, например, с помощью трубки Пито.
Скорость струи можно оценить из выражения
где Δp - динамическое давление в струе, ρ - плотность газа в струе, C - константа, измеряемая в эксперименте.
где Δp - динамическое давление в струе, ρ - плотность газа в струе, C - константа, измеряемая в эксперименте.
Величина зазора h определяется из формулы
где V-полный расход газа в струе, r-координата точки измерения скорости (расстояние от оси сопла до места измерения). Для повышения достоверности измерения скорости и величины зазора необходимо измерения проводить на расстоянии от оси сопла, существенно превышающем величину измеряемого зазора, т.е. r >> h.
где V-полный расход газа в струе, r-координата точки измерения скорости (расстояние от оси сопла до места измерения). Для повышения достоверности измерения скорости и величины зазора необходимо измерения проводить на расстоянии от оси сопла, существенно превышающем величину измеряемого зазора, т.е. r >> h.
Согласно изобретению устройство для лазерной резки состоит (фиг. 1) из фокусирующего объектива, имеющего корпус 1, с одной стороны герметично закрытый линзой 2, а с другой стороны имеющий сопло 4, через которое истекает сжатый газ 6 на образец 5. При истекании осевой струи 6 она тормозится и, радиально разворачиваясь, превращается в радиально распространяющуюся струю 8.
При распространении в радиальном канале, образованном передней стенкой сопла 4 и поверхностью образца 5, скорость струи уменьшается при удалении от оси сопла. На пути радиальной струи 8 установлены датчики напорного 9 или статического давления 10. Разность полного и статического давления измеряется дифференциальным манометром 11. Датчики полного и статического давления могут быть объединены, например, в трубке Пито.
При изменении сигнала дифференциального манометра 11 вырабатывается сигнал, управляющий приводом 13, в результате чего расстояние Δ между передней стенкой сопла 4 и поверхностью образца 5 поддерживается стабильным. Установка двух и более дифференциальных датчиков давления позволяет судить о наклоне поверхности детали (фиг. 2). Здесь 11 - диф. манометр, измеряющий расстояние, а 12 - диф. манометр, измеряющий наклон образца.
Пример: зазор h= 0,5 мм, режущий газ: воздух или азот, его давление 2 атм., расстояние до места измерения r=3 мм в этом случае
здесь r0=0,5 мм - радиус сопла; vзв - скорость звука;
измеряемый перепад Δp ≈ 10,5 мм рт.ст.
здесь r0=0,5 мм - радиус сопла; vзв - скорость звука;
измеряемый перепад Δp ≈ 10,5 мм рт.ст.
В качестве варианта устройства возможно также такое, в котором происходит измерение разницы между статическими давлениями в радиальной струе (фиг. 3) на разных расстояниях от осевой линии, находящихся на одном диаметре. В этом случае отсутствуют выступающие в зазор детали и повышается надежность устройства, поскольку статическое давление можно измерить, измеряя давление в отверстии в стенке сопла, если одно из отверстий находится достаточно далеко от оси сопла, то скорость потока вблизи него мала и можно измерять просто разницу между статистическим давлением в радиальной струе и атмосферой, в этом случае устройство будет предельно простым, оно будет состоять из отверстия в передней поверхности сопла и дифференциального манометра (фиг.4).
Возможна также замена круглого отверстия кольцевым отверстием (каналом) (фиг. 5). Кольцевое отверстие, соосное с соплом, является датчиком статического давления. По сравнению с упомянутыми выше датчиками статического давления надежность кольцевого датчика значительно выше по отношению к загрязнению его каплями расплавленного металла или пыли.
Замена Г-образной трубки на кольцевую насадку на сопло также повышает надежность измерения полного давления от загрязнения каплями металла или пыли. Одновременное использование кольцевого отверстия (канала) и кольцевой насадки на сопло в качестве датчиков статического и полного давления позволяет при подключении их к дифференциальному манометру непосредственно измерять скоростной напор и определять скорость радиально-расширяющейся струи, а значит и судить о расстоянии между передней стенкой сопла и поверхностью обрабатываемой детали.
Для расширения функциональных возможностей устройства целесообразно его выполнить в виде 4-х секторов, в этом случае возможно отслеживание не только расстояния между соплом и деталью, но и направления наклона поверхности детали относительно оси луча. Для этого 2 дифференциальных манометра подключаются между противоположными секциями датчика. Знак и амплитуда сигнала указывают на величину угла между передней стенкой сопла и поверхностью детали. Величина зазора определяется сигналом от дополнительного дифференциального манометра, подсоединенного между соответствующими датчиками статического и полного давления.
Знание того, как наклонена поверхность детали в зоне реза, ориентировка оси объектива (оси луча) перпендикулярно поверхности обрабатываемой детали необходимы для качественной лазерной резки объемных конструкций, таких как трубы, короба, сферические и другие оболочки.
Литература
1. M.Jagiella, G.Sporl, A.Topkaya. Lasermatic II - A new Developed Noncontact Capacitive Clearance Control System for Laser Cutting Machines. 10 Int. Congres "Lasers in engineering", Munich, 1991, p 238-244.
1. M.Jagiella, G.Sporl, A.Topkaya. Lasermatic II - A new Developed Noncontact Capacitive Clearance Control System for Laser Cutting Machines. 10 Int. Congres "Lasers in engineering", Munich, 1991, p 238-244.
Claims (7)
1. Устройство для лазерной резки, включающее фокусирующий объектив, привод вертикального перемещения и сопло, в передней стенке которого выполнено осевое или кольцевое отверстие для формирования режущей струи, отличающееся тем, что оно снабжено по крайней мере одним дифференциальным манометром для выработки сигнала управления приводом и стабилизации расстояния между соплом и деталью, а передняя стенка сопла на расстоянии от своей оси, большем, чем расстояние между соплом и деталью, имеет датчики полного и/или статического давления радиального потока газа, подключенные к по крайней мере одному дифференциальному манометру.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что два датчика статического давления выполнены в виде двух отверстий в передней стенке сопла, расположенных на одном диаметре и на разных расстояниях от оси сопла, а дифференциальный манометр подключен к ним для измерения разности статических давлений радиальной струи.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дифференциальный манометр подключен к датчику статического давления для измерения разности давлений радиальной струи и атмосферы.
4. Устройство по п.1 или 3, отличающееся тем, что датчик статического давления выполнен в виде кольцевого отверстия в передней стенке сопла, соосного с осевым отверстием.
5. Устройство по п.1 или 3, отличающееся тем, что датчик полного давления радиальной струи выполнен в виде Г-образной трубки.
6. Устройство по любому из пп.1, 3 и 4, отличающееся тем, что датчик полного давления радиальной струи выполнен в виде кольцевой насадки на сопло.
7. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что датчики давления радиальной струи разделены на четыре сектора, причем противоположные секторы подключены к двум дифференциальным манометрам.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97121913A RU2139783C1 (ru) | 1997-12-30 | 1997-12-30 | Устройство для лазерной резки |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97121913A RU2139783C1 (ru) | 1997-12-30 | 1997-12-30 | Устройство для лазерной резки |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU97121913A RU97121913A (ru) | 1999-10-10 |
| RU2139783C1 true RU2139783C1 (ru) | 1999-10-20 |
Family
ID=20200683
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97121913A RU2139783C1 (ru) | 1997-12-30 | 1997-12-30 | Устройство для лазерной резки |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2139783C1 (ru) |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2205096C1 (ru) * | 2001-10-01 | 2003-05-27 | Горбуленко Михаил Илларионович | Способ поддержания заданного расстояния между соплом и обрабатываемой поверхностью при лазерной обработке и устройство для его осуществления |
| RU2262428C2 (ru) * | 2000-03-17 | 2005-10-20 | Тип Инджиниринг Груп, Инк. | Способ формирования линий ослабления в элементе облицовки автомобиля для получения окна для развертывания пневмоподушки безопасности и устройство для его осуществления |
| RU2320463C2 (ru) * | 2006-02-17 | 2008-03-27 | Евгений Борисович Кульбацкий | Способ поддержания заданного расстояния между соплом и обрабатываемой поверхностью при лазерной обработке материалов и устройство для его осуществления |
| RU2459690C1 (ru) * | 2011-01-17 | 2012-08-27 | Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" | Способ лазерного раскроя металлического листового материала |
| RU2578885C2 (ru) * | 2014-08-21 | 2016-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Оптическая лазерная головка |
| RU2603737C2 (ru) * | 2011-05-20 | 2016-11-27 | Снекма | Установка по изготовлению детали путем селективной плавки порошка |
| RU2607889C2 (ru) * | 2011-05-16 | 2017-01-11 | Л'Эр Ликид, Сосьете Аноним Пур Л'Этюд Э Л'Эксплуатасьон Де Проседе Жорж Клод | Лазерное сопло с подвижным элементом |
| RU2624568C2 (ru) * | 2015-10-02 | 2017-07-04 | Открытое акционерное общество "558 Авиационный ремонтный завод" | Способ лазерной обработки материала (варианты) |
| RU2732256C1 (ru) * | 2019-03-27 | 2020-09-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Способ лазерной сварки металлов и устройство для осуществления способа |
| RU2751501C1 (ru) * | 2020-08-11 | 2021-07-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Волоконно-Оптического и Лазерного Оборудования" | Способ подводной лазерной резки металлических конструкций |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU1787321C (ru) * | 1990-07-26 | 1994-07-15 | Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей | Способ лазерной резки и устройство для его осуществления |
-
1997
- 1997-12-30 RU RU97121913A patent/RU2139783C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU1787321C (ru) * | 1990-07-26 | 1994-07-15 | Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей | Способ лазерной резки и устройство для его осуществления |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. M.Jagiella, G.Sporl, A.Topkaya. Lasermatic II-A new Developed Noncontact Capacitive Clearanco Control System for Laser Cutting Machines. 10 Int. Congres "Lasers in ingenering", Munich, 1991, p.238-244. * |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2262428C2 (ru) * | 2000-03-17 | 2005-10-20 | Тип Инджиниринг Груп, Инк. | Способ формирования линий ослабления в элементе облицовки автомобиля для получения окна для развертывания пневмоподушки безопасности и устройство для его осуществления |
| RU2205096C1 (ru) * | 2001-10-01 | 2003-05-27 | Горбуленко Михаил Илларионович | Способ поддержания заданного расстояния между соплом и обрабатываемой поверхностью при лазерной обработке и устройство для его осуществления |
| RU2320463C2 (ru) * | 2006-02-17 | 2008-03-27 | Евгений Борисович Кульбацкий | Способ поддержания заданного расстояния между соплом и обрабатываемой поверхностью при лазерной обработке материалов и устройство для его осуществления |
| RU2459690C1 (ru) * | 2011-01-17 | 2012-08-27 | Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" | Способ лазерного раскроя металлического листового материала |
| RU2607889C2 (ru) * | 2011-05-16 | 2017-01-11 | Л'Эр Ликид, Сосьете Аноним Пур Л'Этюд Э Л'Эксплуатасьон Де Проседе Жорж Клод | Лазерное сопло с подвижным элементом |
| RU2603737C2 (ru) * | 2011-05-20 | 2016-11-27 | Снекма | Установка по изготовлению детали путем селективной плавки порошка |
| RU2578885C2 (ru) * | 2014-08-21 | 2016-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Оптическая лазерная головка |
| RU2624568C2 (ru) * | 2015-10-02 | 2017-07-04 | Открытое акционерное общество "558 Авиационный ремонтный завод" | Способ лазерной обработки материала (варианты) |
| RU2732256C1 (ru) * | 2019-03-27 | 2020-09-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Способ лазерной сварки металлов и устройство для осуществления способа |
| RU2751501C1 (ru) * | 2020-08-11 | 2021-07-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Волоконно-Оптического и Лазерного Оборудования" | Способ подводной лазерной резки металлических конструкций |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5916460A (en) | Method and apparatus for dicing a substrate | |
| KR101321453B1 (ko) | 레이저 프로세싱 동안 실시간 타깃 표면형태 트래킹 | |
| US4074938A (en) | Optical dimension measuring device employing an elongated focused beam | |
| US20080237206A1 (en) | Method for laser micromachining | |
| US20050210983A1 (en) | Method and device for ultrasonic vibration detection during high-performance machining | |
| US5955660A (en) | Method of controlling probe microscope | |
| JP2005125359A (ja) | レーザビームによる溝の加工方法 | |
| US6419752B1 (en) | Structuring device for processing a substrate | |
| CN108603783A (zh) | 用于确定刀具的振动幅度的方法和装置 | |
| EP0131039B1 (en) | Apparatus for measuring the thickness of a moving web | |
| JP2002310605A (ja) | バリ検査用センサ装置 | |
| KR20030036773A (ko) | 기재 상에 땜납을 적용하는 방법 및 장치 | |
| TW200805369A (en) | Electron beam recording apparatus | |
| CN110167710B (zh) | 具有焦点调节单元的激光工具 | |
| Elfurjani et al. | Micro-scale hole profile measurement using rotating wire probe and acoustic emission contact detection | |
| Park et al. | Effects of the impact angle variations on the erosion rate of glass in powder blasting process | |
| EP0252082A1 (en) | Laser apparatus | |
| RU97121913A (ru) | Устройство для лазерной резки | |
| RU2205096C1 (ru) | Способ поддержания заданного расстояния между соплом и обрабатываемой поверхностью при лазерной обработке и устройство для его осуществления | |
| GB2281393A (en) | Gas acoustic distance measuring probe | |
| Hedley et al. | Development of a workstation for optical testing and modification of IMEMS on a wafer | |
| KR100376491B1 (ko) | 레이저 가공기의 가공 노즐 위치제어장치 | |
| JPH03198993A (ja) | レーザ加工用ノズル | |
| JPH10202386A (ja) | レーザー加工用ノズル | |
| JPH05500862A (ja) | フォイル材料の特性を測定するための構造 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20091231 |