Каталог

Какой газ использовать для лазерной резки нержавейки?

Совершенно естественно, что когда выбор сделан, и производственник наконец становится счастливым обладателем новенького 1 – 5 киловаттного лазерного станка, он ожидает, что станок сразу начнет резать нужные детали с высочайшим качеством и «ураганной» скоростью. Жизнь показывает, что это не всегда так. Зачастую технологи забывают о важном расходном материале, требующемся для резки – о газе. Для получения отличных результатов по качеству и производительности резки требуется отработка технологии, выбор параметров резки и, в частности, выбор газа. Стандартной, уже сложившейся практикой является использование кислорода и азота в качестве вспомогательных газов, а иногда и просто сжатого воздуха.

Лазерная резка в кислороде

Выбор газовой среды для лазерной резки зависит, в первую очередь, от подлежащего резке металла. Кислород вызывает мощные экзотермические реакции, тепло которых помогает процессу - в кислороде, можно резать довольно толстые листы таких металлов, как, например, углеродистые и низколегированные стали. Количество подаваемого кислорода должно точно регулироваться - в противном случае, возможен выход реакции из под контроля и, как следствие, ухудшение качества резов. Кислород обычно используется для резки низко- и среднесплавных сортов стали, кроме деталей, подлежащих последующей окраске по срезам. Фокусное расстояние лазера при резке с кислородом меньше, и фокус луча должен обычно находиться на верхней стороне поверхности стали. Интересно, что при использовании кислорода, в противоположность азоту, при увеличении толщины металла давление кислорода следует не увеличить, а уменьшить, для предотвращения слишком сильных экзотермических реакций, могущих выйти из-под контроля и испортить разрез и всю заготовку. Как правило, при толщине стали свыше 12 мм достаточно давления кислорода не более 1 бара. В то же время, в столь низком давлении кроется и потенциально возможное неприятное последствие: даже небольшие вариации давления в этом случае могут оказать заметное влияние на равномерность разреза - для предотвращения этих нежелательных вариаций, следует использовать надежные редукторы-регуляторы давления.

Лазерная резка в азоте

При резке некоторых металлов, таких как, например, нержавеющие и высоколегированные стали, требуется не допускать даже малейших окислений срезов - поэтому, в этих случаях в качестве газовой среды используются инертные газы, и, в первую очередь, азот. Также, азот используется тогда, когда срезы впоследствии будут подвергаться окраске, в том числе и порошковой - окисление срезов приводит к значительному ухудшению качества окраски.
При высоких требованиях к точности резки , азот может использоваться для обработки листов толщиной до 25 мм.
В противоположность кислороду, в котором не допускается наличие примесей в объеме более чем 0,002%, для лазерной резки может исполльзоваться азот с чистотой начиная с 99,5%. Азот и другие инертые газы не вызывают экзотермических реакций - поэтому, при такой резке нужен мощный лазер, а азот должен быть сжат до довольно высокого давления (обычно, порядка 35 бар).
При использовании азота, фокус лазера должен находиться ближе к обратной поверхности листа. В результате, разрез получается более широким, и в него подается больше сжатого азота. Как правило, используются сопла с диаметром 1,5 мм или больше

Специфика работы с азотом

Окрашенные поверхности
Резка лазером в кислороде окрашенных, например, цинковыми или железистыми красками поверхностей может приводить к образованию окалины и других дефектов, создающих трудности при последующей газовой сварке. Для устранения подобных дефектов может потребоваться дорогостоящая финальная обработка.
Резка в азоте позволяет изначально избегать их.

Гальванизированные поверхности
Обычно, не рекомендуется резать в кислороде оцинкованные и гальванически покрытые другими металлами поверхности, т.к., опять же, образуется окалина и, кроме того, срез может получиться неровным. Для резки листов с гальваническим покрытием значительно лучше подходит азот.

Алюминий
Для резки алюминия можно использовать как азот, так и кислород. Однако, кислород в данном случае не оказывает значительного влияния на скорость резки - из-за высокой (2072 о С) температуры плавления оксида алюминия. При этом, при разрыве оксидной пленки возможно образование неровностей среза. Иногда с этим борются путем резки под низким давлением, но она, в свою очередь, вызывает образование окалины.

В целом, справедливо следующее:
- кислород предпочтителен для резки чистого Al
- азот лучше использовать для резки сплавов.

Титан
Титан и титановые сплавы нельзя резать ни в кислороде, ни в азоте, т.к. эти газы адсорбируются поверхностью листа с образованием хрупкого, ломкого слоя. Для работы с титаном следует использовать высокоочищенный аргон или, иногда, гелий.

Преимущества азота
• большая производительность за счет увеличения
скорости резки • чистые и точные срезы
• отсутствие перегрева из-за экзотермических реакций
• большая коррозионная стойкость
• меньшая цветопотеря
• отсутствие окалины

Комментарии и вопросы:

Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.
Разметить комментарий или вопрос

Связанные товары

Код товара: 2170
Нет в наличии
Токарный обрабатывающий центр JINN FA JCL-42T с ЧПУ Fanuc 0i-MATE
Ø обработки над станиной 440 
Ø обработки над супортом 220 
РМЦ230 
Ø отверстия шпинделя 42 
Макс. обороты 4000 
Мощность 5.50 кВт
Напряжение380В 
Масса2235 кг
Код товара: 60812
0 p
Нет в наличии
Станок точильно-шлифовальный ВЗ-879-02 с пылесосом
Ø шлифовального круга250 мм
Макс. обороты 3000 
Мощность 2.20 кВт
Масса65 кг
Код товара: 38765
Нет в наличии
Трубогиб гидравлический Stalex MHPB-1A
Макс. Ø трубы34 мм
Масса17 кг
12 880 p
Код товара: 9881
2 618 028 p
Нет в наличии
Универсальный токарный станок Proma SPF-1500P
Ø обработки над станиной 460 
Ø обработки над супортом 275 
РМЦ1500 
Ø отверстия шпинделя 52 
Макс. обороты 1800 
Мощность 5.50 кВт
Напряжение380В 
Масса2010 кг
2 487 127 p
Код товара: 45386
В наличии 4 шт.
Ленточнопильный станок METAL MASTER BSM-1018B
Ø пиления 254 
Размер заготовки127х457 
Угол поворота рамы °90 / 45 
Мощность 1.50 кВт
Напряжение380В 
Масса310 кг
289 982 p
Код товара: 36075
В наличии 1 шт.
Настольный фрезерный станок Optimum MH25V
Длина стола620 мм
Ширина стола180 мм
Конус шпинделяBT30 
Мощность 1.50 кВт
Напряжение220В 
Масса192 кг
387 600 p
Код товара: 11590
В наличии 1 шт.
Настольный токарный станок OPTIturn TU 2506 (220В)
Ø обработки над станиной 250 
Ø обработки над супортом 125 
РМЦ550 
Ø отверстия шпинделя 26 
Макс. обороты 2000 
Мощность 0.75 кВт
Напряжение220В 
Масса125 кг
197 540 p
Код товара: 57811
В наличии 1 шт.
Настольнo-сверлильный станок OPTIdrill D 23PRO (220В)
Ø сверления25 мм
Конус шпинделяMT2 
Ход пиноли80 мм
Расстояние от шпинделя до основания 618 мм
Вылет шпинделя180 мм
Макс. обороты 2440 
Мощность 0.75 кВт
Напряжение220В 
Масса58 кг
77 520 p
Код товара: 2324
Нет в наличии
Фрезерный станок для обработки кромки с автоматическим приводом BDS MASCHINEN AutoCut 500
Реверс шпинделянет 
Макс. обороты 500 
Мощность 1.10 кВт
Напряжение380В 
Масса50 кг
647 272 p
Код товара: 38337
Нет в наличии
Горизонтальный обрабатывающий центр KHL 500 D
Длина стола500 мм
Ширина стола500 мм
Конус шпинделяBT50 
Мощность 22.00 кВт
Напряжение380В 
Масса15000 кг
Код товара: 47615
Нет в наличии
Полуавтоматический ленточнопильный станок METAL MASTER PT-260RH (BS-1018RH)
Ø пиления 254 
Размер заготовки127X457 
Угол поворота рамы °-45 / 90 / 45 
Мощность 2.20 кВт
Напряжение380В 
Масса310 кг
Код товара: 57852
В наличии 1 шт.
Машина листогибочная ИВ2144 с поворотной балкой
Толщина гиба4.5 мм
Ширина гиба2500 мм
Масса6380 кг
1 595 000 p
Вверх