RU2139783C1 - Устройство для лазерной резки - Google Patents

Устройство для лазерной резки Download PDF

Info

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
Application number
RU97121913A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97121913A (ru
Inventor
А.М. Забелин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "ТехноЛазер"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "ТехноЛазер" filed Critical Закрытое акционерное общество "ТехноЛазер"
Priority to RU97121913A priority Critical patent/RU2139783C1/ru
Publication of RU97121913A publication Critical patent/RU97121913A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2139783C1 publication Critical patent/RU2139783C1/ru

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
Figure 00000002

где Δp - динамическое давление в струе, ρ - плотность газа в струе, C - константа, измеряемая в эксперименте.
Величина зазора h определяется из формулы
Figure 00000003

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
Figure 00000004

здесь r0=0,5 мм - радиус сопла; vзв - скорость звука;
Figure 00000005

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.

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.
RU97121913A 1997-12-30 1997-12-30 Устройство для лазерной резки RU2139783C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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