Какой газ используется при лазерной резке листового металла?

Лазерная резка металла является наиболее популярной технологией, используемой как в массовом, так и в частном производстве. Она может быть как обычной, так фигурной или художественной, что дает возможность создавать детали оригинальной формы. Подходит практически для всех видов металлов, но методика имеет ряд особенностей.

Действие луча на поверхность металла описывается общими положениями, которые связаны со слиянием и отражением излучения, распространением поглощенной энергии по объему за счет теплопроводности и т.д. Кроме того, технология лазерной резки является самым эффективным методом раскроя тонко- и среднелистового металла. Сфокусированное излучение способствует высокому нагреву, что позволяет добиться высокого качества В этой статье специалисты компании «ПрофГал» расскажут, какой газ используется в процессе лазерной резки.

Лазерная резка азотом

Лазерная резка листового металла азотом является популярным методом в отрасли, поскольку он предлагает несколько преимуществ. Газообразный азот используется в качестве вспомогательного газа в станках для лазерной резки, потому что он обеспечивает чистый газовый поток под высоким давлением, который помогает выдувать расплавленный металл и другой мусор из зоны резки. Это повышает качество реза и минимизирует риск повреждения материала.

Процесс лазерной резки металлического листа

Использование азота также помогает предотвратить окисление и обесцвечивание металла в процессе резки. Это особенно важно при работе с материалами, чувствительными к теплу, или которые будут использоваться в приложениях, где внешний вид металла имеет решающее значение.

Резка гелием и аргоном

Использование аргона и гелия в качестве вспомогательных газов при лазерной резке позволяет улучшить качество резки, увеличить скорость резки и снизить риск окисления на поверхности металла.

  • Аргон обладает высокой теплопроводностью и не вступает в реакцию, что делает его хорошим выбором для резки таких металлов, как нержавеющая сталь, алюминий и титан. Газ аргон помогает удалить расплавленный металл из разреза, снижая риск образования заусенцев и окалины.
  • Гелий также используется при лазерной резке металлов в качестве вспомогательного газа. У него более высокая теплопроводность, чем у аргона, что позволяет повысить скорость резки и снизить подвод тепла к материалу. Гелий часто используется при лазерной резке тонких материалов, таких как листовой металл, где требуется высокая точность и скорость.

Резка с кислородом

Лазерная резка металла кислородом — это процесс, в котором используется мощный лазерный луч для разрезания металла путем объединения лазерного луча с кислородом. Он плавит металл, и кислород вступает с ним в химическую реакцию, которая приводит к разрезу.

Этот процесс обычно используется в промышленности для резки металлических листов в производственных целях. Это точный и эффективный метод резки металла, позволяющий получать чистые и точные разрезы.

Однако важно отметить, что лазерная резка металла кислородом может производить вредные пары и требует надлежащей вентиляции и соблюдения мер предосторожности. Кроме того, этот процесс можно использовать только для определенных металлов, вступающих в реакцию с кислородом, таких как сталь, алюминий и титан.

Лазерная резка сжатым воздухом

Лазерная резка сжатым воздухом

Лазерная резка металла сжатым воздухом — распространенный процесс в металлообрабатывающей промышленности. Сжатый воздух используется для выдувания расплавленного металла и шлака, образующихся в процессе резки. Это помогает поддерживать чистоту и отсутствие мусора в зоне резки, что может улучшить качество реза и снизить риск повреждения оборудования. Использование сжатого воздуха также способствует охлаждению разрезаемого материала, что может предотвратить деформацию или деформацию металла. Кроме того, сжатый воздух может помочь увеличить скорость процесса резки, придавая дополнительную силу лазерному лучу, что позволяет ему быстрее прорезать более толстые материалы.