激光打孔
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如何快速在曲面打孔的方法要快速在曲面打孔,可以采用以下几种方法:一、使用数控机床数控机床是一种精密加工设备,可以根据预先绘制的CAD图纸,在工件上进行快速准确的孔加工。
数控机床具有高精度、高效率的特点,可以在各种材料的曲面上打孔。
通过预先编程,可以实现自动化的孔加工过程,提高工作效率。
二、采用激光打孔技术激光打孔技术是一种非接触式的加工方法,可以在各种材料的曲面上实现精确的孔加工。
激光打孔技术具有工艺灵活、加工速度快、加工精度高等优点,可以应用于各种曲面加工需求。
三、利用电脑辅助设计和制造技术电脑辅助设计和制造技术是一种将计算机技术与制造工艺相结合的方法。
通过使用CAD软件进行设计,并利用CAM软件进行加工路径规划,可以快速实现曲面打孔任务。
电脑辅助设计和制造技术具有程序控制、自动化程度高的特点,可以提高打孔的快速性和准确性。
四、利用特殊打孔工具针对曲面加工需求,可以使用一些特殊的打孔工具,如球头刀、球头钻等。
这些工具可以在曲面上实现精确的孔加工,可以根据工件的形状和尺寸进行选择。
利用这些特殊打孔工具,可以快速完成曲面打孔任务。
五、采用等离子切割技术等离子切割技术是一种利用等离子体产生高能粒子进行材料切割的方法。
通过在曲面上产生高能粒子束,可以进行精确的孔加工。
等离子切割技术具有加工速度快、加工效果好的优点,可以满足快速打孔的需求。
综上所述,要快速在曲面打孔,可以采用数控机床、激光打孔技术、电脑辅助设计和制造技术、特殊打孔工具以及等离子切割技术等方法。
这些方法各具特点,可以根据具体需求选择合适的方法进行曲面打孔。
技术的发展使得曲面打孔变得更加简单和快速,为工业生产提供了便利。
快速打孔技术的应用将提高生产效率,降低生产成本,推动制造业的发展。
玻璃打孔方法及要求玻璃打孔是一种常见的玻璃加工方法,用于在玻璃或玻璃制品上形成孔洞,以便安装、装饰或其他用途。
本文将介绍一些常见的玻璃打孔方法和要求。
常见的玻璃打孔方法包括钻孔、激光打孔和机械冲孔。
1.钻孔:钻孔是最常见的玻璃打孔方法之一、可以使用手持电钻或专业的玻璃钻头进行钻孔。
以下是一些要点:-设定合适的转速和冷却液:玻璃是一种脆弱的材料,容易破碎。
在钻孔时,要选择适当的转速和使用冷却液来降低热量和减少摩擦。
-使用合适的钻头:钻头的选择取决于孔洞的直径。
较小直径的孔可以使用钻石涂层的碳化钨钻头,而较大直径的孔则需要使用多刃钻头。
-控制钻孔深度:为了确保玻璃不破裂,需要控制钻孔的深度。
可以使用可调节的深度挡板或者在钻孔前在玻璃上标记出所需深度。
2.激光打孔:激光打孔是一种高精度的玻璃打孔方法。
激光通过在玻璃上产生热能来切割孔洞。
以下是一些要点:-使用合适的激光头:不同的玻璃厚度和类型可能需要不同的激光头。
激光头的功率和聚焦能力是选择的关键因素。
-控制激光的能量和速度:激光控制系统应能够调节激光的能量和速度,以适应不同的玻璃材料和厚度。
-考虑表面处理:激光打孔可能导致周边区域的熔化和溶化。
在一些应用中,可能需要进行额外的表面处理来消除这些问题。
3.机械冲孔:机械冲孔是一种使用专用冲压机和冲模进行打孔的方法。
以下是一些要点:-设计和制造合适的冲孔模具:冲孔模具应该根据所需的孔洞尺寸和形状进行设计和制造。
模具的材料应具有耐磨性和合适的硬度。
-控制冲击力和速度:冲压机应具备可调节的冲击力和速度,以满足不同玻璃材料和厚度的要求。
-考虑有限的孔洞形状:机械冲孔只能产生简单的孔洞形状,如圆形、方形等。
如果需要复杂的形状,可能需要使用其他方法。
对于玻璃打孔,还有一些常见的要求:-确保孔洞的平整和光滑:孔洞应该没有锯齿状或其他不平整的表面。
这可以通过合适的打孔工具和技术来实现。
-确保孔洞的精度:孔洞的直径和深度应符合设计要求。
激光打孔机操作规程一、引言激光打孔机是现代工业生产中常用的一种设备,它凭借高效、精准和可靠的特点,在各行业广泛应用。
为了确保激光打孔机的正常、安全运行,提高工作效率,本文将介绍激光打孔机的操作规程。
二、设备准备1. 确保激光打孔机的电源已连接并处于正常工作状态。
2. 检查激光打孔机的冷却系统是否正常工作,并及时补充冷却水。
3. 检查激光光源的光束输出是否正常,并根据需要调整光束的位置和焦点。
三、操作步骤1. 安全操作a. 穿戴个人防护装备,包括护目镜、防护手套和防护服。
b. 禁止任何人员在激光工作区域内进行无关操作。
c. 确保工作区域通风良好,防止激光烟雾对人体的危害。
2. 设定参数a. 根据工件的材料和要求,选择合适的激光功率和频率。
b. 设定激光打孔机的工作速度和深度。
c. 根据实际需求,调整激光束的直径和聚焦度。
3. 定位工件a. 将待打孔的工件稳固地夹紧在工作台上。
b. 根据工件的尺寸和打孔位置,调整工作台的高度和位置。
c. 使用合适的夹具或导轨,确保工件相对于激光光源的位置准确。
4. 进行打孔a. 操作人员远离工作台,按下启动按钮,使激光打孔机开始工作。
b. 监控激光打孔机的工作过程,确保操作的稳定性和准确性。
c. 非操作人员禁止接近工作区域,以避免激光对眼睛造成损害。
5. 检查质量a. 打孔完成后,检查打孔孔径和孔壁的质量。
b. 如发现不合格的孔径或孔壁质量,应及时调整参数并重新打孔。
6. 关闭设备a. 打孔工作完成后,及时关闭激光打孔机的电源。
b. 清理工作台和设备表面的杂物和残留物,保持设备整洁。
四、安全注意事项1. 长时间操作激光打孔机时,应注意防止设备过热,避免损坏设备或引发事故。
2. 激光光源产生的辐射对眼睛有一定的危害性,操作人员应严格遵守使用护目镜的规定。
3. 如果发现设备异常情况或故障,应立即停止使用,并及时联系维修人员进行维修。
4. 对于未经培训的人员,禁止进行激光打孔机的操作,以防意外事故的发生。
多功能激光打孔机安全操作及保养规程随着科技的不断发展,激光打孔技术在进一步完善和普及,成为现代企业和个人所需的生产和工作工具。
而针对多功能激光打孔机的操作安全和保养,也影响到机器的使用寿命、打孔精度等多个方面,因此需要高度重视。
本文将为您介绍多功能激光打孔机的安全操作及保养规程。
1. 安全操作规程1.1. 打孔前的准备首先需要检查激光打孔机的各部件是否完好,包括光路系统、电气系统、整机连接、泵源等。
同时需要根据所需的打孔材料选择合适的光束模式和参数,并设置好相应的工艺程序。
1.2. 打孔过程中的注意事项在操作过程中,需严格遵守相关的安全操作规程:1.光路系统是激光打孔机的核心,需要小心操作并保持清洁,避免灰尘、污渍等污染光路。
2.避免直接观察或直视激光光束,以避免激光辐射对人眼造成伤害,应佩戴适合的防护眼镜。
3.打孔过程中应保持稳定的姿势,避免机器晃动,以免影响打孔质量和安全。
4.避免打孔材料过厚或过硬,防止激光光束损坏光路或影响打孔效果。
5.打孔结束后,应关闭激光开关并清理机器上的残留杂物,防止污染和损坏设备。
1.3. 紧急情况处置在出现突发情况时,需要正确处理处理,保障人身安全和机器的无损坏。
常见的紧急情况如下:1.突然停电或其他电气故障,需要立即停止激光打孔机的运转,并及时断电,并请技术人员检修、处理。
2.发生激光光路或光束的问题,应立即关闭激光开关,并检查光路线是否受损或污染。
3.发现机器不正常摆放或有破损等问题时,需要及时通知日常维护人员或技术人员进行处理。
2. 保养规程2.1. 周期性维护保养对于激光打孔机,需要定期进行维护保养,以保证机器的正常运转和延长使用寿命。
相关的维护保养要点如下:1.定期检查激光打孔机的各部件、连接线路、激光光路等是否有故障或磨损、松动等问题,并及时进行维修或调整。
2.对激光打孔机进行及时、规范定期的清洁保养,以避免机器出现污染、腐蚀等问题。
3.定期对泵源及相关设备进行检查、维护和更换,以确保机器工作正常。
麻石打孔的方法有哪些呢麻石打孔是一种常见的装饰工艺,可以用于制作饰品、家具和建筑材料等。
下面将介绍麻石打孔的几种方法。
1. 机械打孔法机械打孔是最常见的麻石打孔方法之一。
这种方法使用钻孔机或其他相应的机械设备将钻头插入麻石中,旋转钻孔头以产生摩擦和热量,从而使麻石材料破裂并形成孔洞。
机械打孔法可以用于打直径较小的孔洞,如饰品或小型装饰品制作中的孔洞。
2. 激光打孔法激光打孔法是一种高精度的麻石打孔方法。
它使用激光器将高能量激光束聚焦在麻石表面的特定位置,并在激光束与石材接触点处发生蒸发和熔化,从而形成孔洞。
激光打孔法可以实现非常小直径的孔洞,并且可以用于打孔复杂形状的麻石制品。
3. 爆破打孔法爆破打孔法是一种常用的大规模麻石打孔方法。
它使用炸药或其他高能量爆炸装置将强大的爆炸能量传递到麻石中,使其破裂并形成孔洞。
爆破打孔法通常用于麻石开采和加工中,可以打出较大直径和深度的孔洞,如建筑材料中的支援孔洞或隧道的通风孔洞。
4. 水喷射打孔法水喷射打孔法是一种利用高压水流将麻石材料冲刷破裂的方法。
这种方法通过高压水射流对麻石进行直接冲击,从而形成孔洞。
水喷射打孔法可以用于打孔大小和形状不规则的麻石材料,如装饰板和石块雕刻件。
5. 高频电脉冲打孔法高频电脉冲打孔法是一种利用高频电脉冲将麻石材料破裂的方法。
这种方法通过在麻石上施加高压电脉冲,使石材内部产生应力集中并破裂,从而形成孔洞。
高频电脉冲打孔法可以用于打孔小直径的麻石材料,如装饰件和雕刻品。
总结:麻石打孔有多种不同的方法,包括机械打孔法、激光打孔法、爆破打孔法、水喷射打孔法和高频电脉冲打孔法等。
不同的打孔方法适用于不同的打孔需求,可以根据具体情况选择合适的方法进行打孔,以实现所需的孔洞数量和形状。
激光打孔机操作规程激光打孔机是一种高精度的机器设备,广泛应用于纺织、皮革、印刷、装饰等行业。
为了确保使用激光打孔机的安全和提高工作效率,制定一套操作规程十分必要。
本文将详细介绍激光打孔机的操作规程,以确保操作人员能正确操作设备,并确保工作流畅进行。
1. 安全须知在操作激光打孔机之前,应该详细阅读并理解设备的操作手册,掌握相关安全知识。
同时,操作人员应该穿戴符合要求的个人防护装备,如防护眼镜、手套、耳塞等。
禁止任何人在设备工作时在附近站立或行走。
若发现任何异常或故障,应立即停止工作并向维修人员报告。
2. 设备操作(1)开机准备a. 确保设备的电源已经连接并正常供电。
b. 检查设备上的各部位是否有异物或破损,并进行必要的清洁和维护。
c. 检查冷却系统是否正常运行,以确保设备能够正常工作。
d. 接通设备的控制系统,确保设备处于待机状态。
(2)准备材料a. 准备需要打孔的材料,并确保材料的表面干燥清洁。
b. 根据打孔需要,选择合适的打孔模具,并进行安装。
c. 调整模具的位置和角度,以确保精确的打孔位置。
(3)设备调试a. 打开设备的气源,确保气压和流量调整适当。
b. 调整激光打孔机的功率和频率,以适应不同材料的打孔要求。
c. 安全调试设备,观察激光束的位置和光斑大小是否符合要求。
(4)开始打孔a. 将材料放置在设备的工作台上,调整位置以确保精准打孔。
b. 打开设备的光源,激光束将在设定的位置进行打孔。
c. 观察打孔过程,确保激光打孔机的工作稳定和准确。
(5)结束操作a. 打孔完成后,关闭设备的光源和气源。
b. 将材料从工作台上取下,并进行下一步的处理或操作。
c. 关闭设备的电源,并做好设备的清洁和维护工作。
3. 故障排除在使用激光打孔机的过程中,可能会遇到一些故障和问题。
以下是常见的故障和排除方法的示例:(1)激光不工作a. 检查设备的电源是否连接正常。
b. 检查激光管是否工作正常。
c. 检查激光开关是否打开。
陶瓷基板激光打孔产生的熔渣去除方法一、陶瓷基板激光打孔产生的熔渣去除方法陶瓷基板激光打孔是一种常见的加工方法,可以在陶瓷基板上进行精细的孔洞加工。
然而,在激光打孔过程中,会产生一定数量的熔渣,这些残留物会对产品质量产生影响,因此熔渣的去除方法成为一个重要的问题。
针对陶瓷基板激光打孔过程中产生的熔渣,目前已出现了多种去除方法,下面将逐一进行介绍。
1. 机械去除法机械去除法是将陶瓷基板进行研磨、切割等操作,以去除激光打孔产生的熔渣。
这种方法简单直接,但是会对陶瓷基板表面造成一定的损伤,影响产品的外观和性能。
2. 化学去除法化学去除法是利用化学溶解剂对陶瓷基板进行处理,溶解熔渣,从而达到去除的目的。
这种方法能够保持陶瓷基板的表面光洁度,但需要注意化学溶解剂对陶瓷的腐蚀性,需要严格控制使用条件。
3. 激光再加工法激光再加工法是指利用激光对陶瓷基板进行再加工,熔化熔渣,再将其去除。
这种方法需要精密的激光设备和高水平的操作技术,但可以有效地去除熔渣,且不会对陶瓷基板造成损伤。
4. 水雾冷却法水雾冷却法是在激光打孔过程中,通过喷射水雾来冷却熔渣,使其凝固成颗粒状,然后再通过吹扫将其去除。
这种方法简单易行,但需要注意对水雾的控制,以免对陶瓷基板造成二次污染。
二、个人观点和理解针对陶瓷基板激光打孔产生的熔渣去除方法,我认为不同的方法在实际应用中各有优劣。
机械去除法简单粗暴,容易造成表面损伤,不太适合精密陶瓷产品的加工;化学去除法需要严格的化学品控制,操作难度较大;激光再加工法虽然效果显著,但设备和技术要求较高;水雾冷却法在实际生产中应用广泛,操作简单,但需要注重环境保护和废水处理。
针对不同的陶瓷基板激光打孔工艺和产品要求,可以选择适合的熔渣去除方法。
在实际应用中,需要综合考虑工艺成本、设备投入、产品质量等多方面因素,选择最适合的去除方法,确保产品质量和生产效率的提升。
三、总结回顾通过对陶瓷基板激光打孔产生的熔渣去除方法的介绍和个人观点的分析,我们可以看到不同的去除方法各有优劣,需要根据实际需求进行选择。
精密激光打孔机安全操作及保养规程精密激光打孔机是一种高精度、高效率的设备,广泛应用于电子、汽车、航空、电器等领域。
然而,由于激光在操作过程中产生的辐射和热能会对人体和设备造成伤害,因此必须采取安全操作和保养措施,以确保工作安全和设备稳定性。
本文将介绍精密激光打孔机的安全操作和保养规程。
安全操作规程1. 穿戴个人防护装备在进行激光打孔作业前,必须穿戴符合安全要求的个人防护装备,包括防护眼镜、防护面罩、手套、防护靴等。
这些防护装备可以有效防止激光辐射和热能对人体的伤害。
2. 熟悉设备操作方式操作前必须熟悉设备的操作方式、工作原理和安全要求,了解设备的功能和限制。
在操作时必须按照设备的操作流程和安全规定进行操作,并遵守相关法律法规。
3. 保持操作环境清洁整洁在进行激光打孔作业前,必须将操作区域清洁干净,以防止杂物和灰尘进入设备引起故障。
同时需要保持操作环境整洁,以减少设备的故障率。
4. 停止操作前的检查在结束操作前必须进行设备的检查和清洗,确保设备处于正常工作状态,并关闭设备的电源。
在对设备进行保养和清洁时需注意断电操作,以免发生意外伤害。
5. 设备运行时的观察操作者必须在设备运行时观察设备的运行状态,确保其正常工作。
如设备发生异常情况,应及时停止设备并进行处理。
6. 避免误操作在操作时必须经过认真思考和合理规划,避免误操作导致设备故障和人身伤害。
保养规程1. 定期对设备进行检查和保养在日常使用中,必须定期对设备进行检查和保养,以确保设备处于正常工作状态。
保养内容包括设备清洗、注油、传动机构检查和润滑等。
2. 保持设备整洁在使用设备时应保持设备清洁整洁,以保证设备表面干净,不受灰尘和污垢的影响。
3. 定期更换易损件易损件是设备中容易出现问题的部件,需要定期更换以保证设备的正常工作。
定期更换的易损件包括激光器、光学器件、镜片、滤波器等。
4. 保持设备稳定为保证设备的稳定性,需要保证设备的环境适宜且温度、湿度、压力、空气质量等因素不能超出设备运行规定的范围。
玻璃怎么打孔不会裂玻璃打孔难度比较大,加工必须确保精准,如误差较大,那么玻璃就会直接碎裂了,如何确保玻璃打孔能够直接通过玻璃或直接击穿,不损坏玻璃的其他部位是个很关键的点,因此,人们发现激光运用到玻璃打孔上有着很不错的效果。
激光打孔玻璃精准度非常高,不用担心玻璃碎裂的问题。
玻璃激光打孔机的优点:①激光打孔加工后孔状看起来平整美观,无粗糙感,无需二次返工,可以直接出品。
②激光打孔热影响区小,加上有双循环冷却系统,可以二十四小时长时间持续运作。
③适用于高密度的打孔和数量多的打孔,加工孔状大小一致,性能稳定,适合批量群加工。
④激光打孔适用广泛,激光打孔不受材料的硬、脆、软等限制,几乎可以加工所有的材料。
⑤激光打孔机成本低,每小时耗电极小,加工无污染,且设备使用寿命可达10万小时以上。
⑥激光打孔采用真空式非接触加工,因此无需模具,没有工具的损耗,也不用担心划伤材料。
⑦由于激光束的高密度能量能够迅速融化材料,因此加工作用时间短,仅需10-3-10-5秒。
比传统工艺要快10-1000倍。
高速度可达每秒打数百个孔。
⑧激光打孔可以进行任意图形或异形孔加工,如打圆孔、方孔、内六角孔、单孔、群孔、微小孔等等都可以轻易做到,且不会造成变形。
⑨激光打孔机由PC机控制、专用软件辅助,是全程自动化操作打孔的,又有跟随系统,能准确无误的在同一个位置上打孔成千上万次,精准度非常高。
⑩激光打孔无失误,由电位传感器的触头直接测量产品表面高度变化,然后由滑块带动激光头进行高度方向上的跟踪,保证喷嘴到工件之间的距离不变,使每次加工运作到工件的激光束能量一致。
天天激光在激光设备打孔制造已20年,所造设备性能更加稳定、打孔速度更快、质量更好,欢迎前来联系。
激光打孔一、激光打孔简介:激光打孔利用激光束高能量,高相干性,高光束质量的特点,通过聚焦系统经而易举地可将光斑直径缩小到微米级,从而获得100~1000W/cm2的激光功率密度。
如此高的功率密度几乎可以在任何材料实行激光打孔。
打孔加工技术广泛应用于众多工业加工工艺中,使得硬度大、熔点高的材料越来越多容易加工。
例如,在聚晶金刚石,高熔点金属钼板,高温合金,陶瓷,上加工微米量级孔径;在硬质碳化钨上加工几十微米的小孔;在红、蓝宝石上加工几十微米的深孔以及金刚石拉丝模具、化学纤维的喷丝头,在不锈钢板上打筛网孔等,激光束以一定的形状及精度重复照射到工件固定的一点上。
在和辐射传播方向垂直的方向上,没有光束和工件的相对位移。
复制法包括单脉冲和多脉冲。
目前一般采用多脉冲法,其特点是可使工件上能量的横向扩散减至最小,并且有助于控制孔的大小和形状。
毫秒级的脉冲宽度可以使足够的热量沿着孔的轴向扩散,而不只被材料表面吸收。
激光束形状可用光学系统获得。
如在聚焦光束中或在透镜前方放置一个所需形状的孔栏,即可以打出异形孔。
加工表面形状由激光束和被加工工件相对位移的轨迹决定。
用轮廓迂回法加工时,激光器既可以在脉冲状态下也可以在连续状态下工作。
用脉冲方式时,由于孔以一定的位移量连续的彼此迭加,从而形成一个连续的轮廓。
采用轮廓加工,可把孔扩大成具有任意形状的横截面。
激光打孔是最早达到实用化的激光加工技术,也是激光加工的主要应用领域之一。
随着近代工业和科学技术的迅速发展,使用硬度大、熔点高的材料越来越多,而传统的加工方法已不能满足某些工艺要求。
例如,在高熔点金属钼板上加工微米量级孔径;在硬质碳化钨上加工几十微米的小孔;在红、蓝宝石上加工几百微米的深孔以及金刚石拉丝模具、化学纤维的喷丝头等。
这一类的加工任务用常规机械加工方法很困难,有时甚至是不可能的,而用激光打孔则不难实现。
激光束在空间和时间上高度集中,利用透镜聚焦,可以将光斑直径缩小到微米级从而获得105-1015W/cm2的激光功率密度。
如此高的功率密度几乎可以在任何材料实行激光打孔,而且与其它方法如机械钻孔、电火花加工等常规打孔手段相比,具有以下显著的优点:1)激光打孔速度快,效率高,经济效益好。
由于激光打孔是利用功率密度为l07-109W/cm2的高能激光束对材料进行瞬时作用,作用时间只有10-3-10-5s,因此激光打孔速度非常快。
将高效能激光器与高精度的机床及控制系统配合,通过微处理机进行程序控制,可以实现高效率打孔。
在不同的工件上激光打孔与电火花打孔及机械钻孔相比,效率提高l0-1000倍。
二、现代激光打孔技术激光打孔、不锈钢激光打孔、陶瓷激光打孔、激光精密打孔,主要用于不锈钢、陶瓷、金属、金刚石、硬质、耐高温材料的激光打孔。
孔径从0.008-10mm,厚度1-12mm。
不同的激光打孔方法特点:1、直接打孔:利用聚焦透镜直接打孔,孔大小,圆度取决激光光斑大小及圆度,孔的大小不易控制。
只能适合较小的孔。
孔径0.05-0.6mm左右2、切割打孔:直接打孔的方法只能适合较小的孔。
如需较大的孔需要采用XY运动平台来实现,孔内壁光洁度较差,精度较差,打孔速度慢,可打大孔,多孔。
3、工件旋转打孔:孔内壁光洁度较好,圆度高,打孔速度快,但只能打单一孔。
打孔范围,孔径0.05-3mm左右。
适合圆形同轴零件打孔,可打角度孔。
4、光束旋转打孔:打孔时工件不动,孔的大小由光束旋转器控制,打孔孔内壁光洁度较好,圆度高,打孔速度快,由XY运动平台来实现位置定位,可打多孔。
是目前最先进激光打孔机一般由固体激光器、电气系统、光学系统和三坐标移动工作台等四大部分组成。
(1)固体激光器工作原理当激光工作物质钇铝石榴石受到光泵(激励脉冲氙灯)的激发后,吸收具有特定波长的光,在一定条件下可导致工作物质中的亚稳态粒子数大于低能级粒子数,这种现象称为粒子数反转。
一旦有少量激发粒子产生受激辐射跃迁,就会造成光放大,再通过谐振腔内的全反射镜和部分反射镜的反馈作用产生振荡,最后由谐振腔的一端输出激光。
激光通过透镜聚焦形成高能光束照射在工件表面上,即可进行加工。
(2)电气系统包括对激光器供给能量的电源和控制激光输出方式(脉冲式或连续式等)的控制系统。
在后者中有时还包括根据加工要求驱动工作台的自动控制装置。
(3)光学系统的功能是将激光束精确地聚焦到工件的加工部位上。
为此,它至少含有激光聚焦装置和观察瞄准装置两个部分。
(4)投影系统用来显示工件背面情况,在比较完善的激光束打孔机中配备。
(5)工作台由人工控制或采用数控装置控制,在三坐标方向移动,方便又准确地调整工件位置。
工作台上加工区的台面用玻璃制成,因为不透光的金属台面会给检测带来不便,而且台面会在工件被打穿后遭受破坏。
工作台上方的聚焦物镜下设有吸、吹气装置,以保持工作表面和聚焦物镜的清洁。
三、激光打孔技术参数应用:由于激光具有高能量,高聚焦等特性,激光打孔加工技术广泛应用于众多工业加工工艺中,使得硬度大、熔点高的材料越来越多容易加工。
例如,在高熔点金属钼板上加工微米量级孔径;在硬质碳化钨上加工几十微米的小孔;在红、蓝宝石上加工几百微米的深孔以及金刚石拉丝模具、化学纤维的喷丝头等。
利用激光在整个在空间和时间上高度集中的特点,经而易举地可将光斑直径缩小到微米级,从而获得100~1000W/cm2的激光功率密度。
如此高的功率密度几乎可以在任何材料实行激光打孔。
通常激光打孔机由五大部分组成:固体激光器、电气系统、光学系统,投影系统和三坐标移动工作台。
五个组成部分相互配合从而完成打孔任务。
固体激光器主要负责产生激光光源,电气系统主要负责对激光器供给能量的电源和控制激光输出方式(脉冲式或连续式等),而光学系统的功能则是将激光束精确地聚焦到工件的加工部位上。
为此,它至少含有激光聚焦装置和观察瞄准装置两个部分。
投影系统用来显示工件背面情况。
工作台则由人工控制或采用数控装置控制,在三坐标方向移动,方便又准确地调整工件位置。
工作台上加工区的台面一般用玻璃制成,因为不透光的金属台面会给检测带来不便,而且台面会在工件被打穿后遭受破坏。
工作台上方的聚焦物镜下设有吸、吹气装置,以保持工作表面和聚焦物镜的清洁。
激光打孔机成果兴华激光:继09年熟练掌握并应用:激光打孔设备核心技术(激光飞型腔)世界领先技术,成为国内激光微孔加工领军企业,最小加工孔径可以做到0.01MM微孔。
激光打孔机与传统打孔工艺相比,具有以下一些优点:(1)激光打孔速度快,效率高,经济效益好。
(2)激光打孔可获得大的深径比。
(3)激光打孔可在硬、脆、软等各类材料上进行。
(4)激光打孔无工具损耗。
(5)激光打孔适合于数量多、高密度的群孔加工。
(6)用激光可在难加工材料倾斜面上加工小孔。
四、激光打孔的应用激光打孔技术由于他的速度快、效率高、经济效益好、应用领域广的优点,在工业生产上有着非常广泛的应用。
激光可以在纺织面料、皮革制品、纸制品、金属制品、塑料制品上进行打孔切割等操作。
应用领域包括制衣、制鞋、工艺品礼品制作、机器设备、零件制作等。
借助激光这种高效能手段进行印版制作,是印前处理及制版领域长期不懈努力的目标。
作为一种高能量、高性能的记录工具,自20世纪70年代以来,激光就已经在胶印、凹印制版领域发挥着日益重要的作用。
在计算机图文信息处理的基础上,使用激光对胶片和胶印印版的图文记录输出是目前最常见的及最有发展前途的胶印制版方法。
所谓"CTFilm","CTPlate"中理所当然地包含了激光印版记录。
众所周知,机械电磁式的凹版电子雕刻机是德国海尔(Hell GmbH)公司于1962年发明的。
这与激光的发明时间很接近。
实际上,该公司的技术人员当时就试图利用激光进行镀铜滚筒的雕刻,但由于铜对光线的高反射率而未能成功,他们转而投入高能电子束雕刻的研究并取得了成功。
凹印版的激光记录开始于1977年,当时,英国CrosfieldElectronics公司曾使用激光在带聚合物树脂层的凹印滚筒上雕刻出网穴,制作出凹版滚筒。
尽管由于质量稳定性等原因,该系统并没有真正大量地投入实用,但作为一种有益的技术研究和探索却为激光凹印版的制版指出了可以继续发展的途径。
2000年5月在德国杜塞尔多夫举行的印刷盛会Drupa2000上,人们看到,激光印版记录技术全面进入实用化阶段,除用于平印CTPlate的技术成为热点以外,多家厂商都推出了凹印印版和柔性版的激光制版设备,成为CTC(ComputerTo Cylinder)的一个亮点。
五、激光打孔的未来发展与机械、化学、电铸和借助模具等传统的制造手段相比,专业打孔公司在材料加工中具有明显的优势。
激光具有很好的单色性、相干性、方向性和高能量密度,其空间控制性和时间控制性很好,对加工对象的材质、形状、尺寸和加工环境的自由度都很大,因此特别适用于自动化加工。
激光由于其具有很好的单色性、相干性、方向性和高能量密度等特性,随着技术的进步,日益广泛地被应用于专业打孔公司各类制造服务中,精密激光正不断地渗透入传统加工中。
传统的打孔方法在许多场合已不能满足需求,如在坚硬的碳化钨合金上加工直径为几十微米的小孔;在硬而脆的红、蓝宝石上加工几百微米直径的深孔等,用常规的机械加工方法无法实现。
而激光束的瞬时功率密度高达108W/cm2,可在短时间内将材料加热到熔点或沸点,可以很容易地在上述材料上实现打孔。
与电子束、电解、电火花和机械打孔相比,激光打孔质量好、重复精度高、通用性强、效率高、成本低及综合技术经济效益显著。