Principais tecnologias em sistemas de corte a laser de tubos

Principais tecnologias em sistemas de corte a laser de tubos

Os tubos metálicos são amplamente utilizados em uma variedade de indústrias, incluindo fabricação aeroespacial, máquinas de construção, indústria automotiva, petroquímica e equipamentos agrícolas. Diferentes aplicações exigem peças de vários formatos e tamanhos para atender às diversas necessidades dessas indústrias.

A tecnologia de processamento a laser é particularmente adequada para trabalhar com vários tipos de tubos metálicos. Os sistemas de corte a laser de tubos caracterizam-se pela sua elevada flexibilidade e automatização, permitindo a produção de pequenos lotes de diferentes materiais e tipos de produtos.

Principais tecnologias em sistemas de corte a laser de tubos

Sistema de orientação e foco do feixe

O sistema de orientação e foco do feixe direciona o feixe de laser emitido pelo gerador para a óptica de foco da cabeça de corte. Para o corte de tubos a laser, obter um corte de alta qualidade requer um feixe de laser focado com pequeno diâmetro e alta potência, o que requer saída de modo de ordem baixa do gerador de laser.

Para obter um diâmetro de feixe focalizado menor durante o corte do tubo, o laser deve operar em modo transversal de ordem inferior, idealmente no modo fundamental. A cabeça de corte do equipamento de corte a laser é equipada com uma lente de foco, que permite que o feixe de laser seja focado em um pequeno ponto, permitindo um corte de tubos de alta qualidade.

Controle de trajetória da cabeça de corte

No corte de tubos, a peça de trabalho é normalmente uma superfície curva espacial complexa. Os métodos de programação tradicionais podem ser desafiadores, exigindo assim que os operadores selecionem o caminho de processamento correto e os pontos de referência apropriados com base nos requisitos do processo.

O sistema de controle numérico registra o avanço de cada eixo e as coordenadas dos pontos de referência. As funções de interpolação espacial linear e circular do sistema de corte a laser são utilizadas para registrar as coordenadas durante o processo e gerar o programa de usinagem.

Controle Automático da Posição Focal do Corte a Laser

Controlar a posição do ponto focal de corte a laser é um fator crítico que afeta a qualidade do corte. Uma das principais tecnologias no corte de tubos a laser é manter a posição do foco perpendicular à superfície da peça por meio de dispositivos automáticos de medição e controle.

Com controle integrado da posição do foco do laser e dos eixos lineares (XYZ) do sistema de processamento a laser, o movimento da cabeça de corte a laser torna-se mais ágil e preciso, evitando colisões com o tubo a ser cortado ou outros objetos durante o processamento.

Influência dos principais parâmetros do processo

  1. Efeito da potência do laser

Para geradores de laser de ondas contínuas, a potência do laser impacta significativamente o processo de corte. Em teoria, maior potência do laser permite maiores velocidades de corte.

Porém, considerando as características específicas dos tubos, o máximo poder de corte nem sempre é a melhor escolha. À medida que a potência de corte aumenta, o modo do laser também muda, afetando o foco do feixe de laser.

Na prática, muitas vezes optamos por uma configuração de potência abaixo do máximo para garantir a maior densidade de potência no ponto focal, garantindo assim eficiência e qualidade no corte a laser.

  1. Efeito da velocidade de corte

Para obter uma boa qualidade de corte, a velocidade de corte deve estar dentro de uma determinada faixa. Se a velocidade for muito lenta, o calor excessivo se acumula na superfície do tubo, aumentando a zona afetada pelo calor, alargando o corte e queimando as bordas cortadas, resultando em uma superfície áspera.

Aumentar a velocidade reduz a largura média do corte ao redor da circunferência do tubo, e esse efeito é mais pronunciado com diâmetros de tubo menores.

À medida que a velocidade aumenta, o tempo de interação do laser diminui, reduzindo a energia total absorvida pelo tubo, diminuindo a temperatura na frente do tubo e estreitando a largura do corte. Se a velocidade for muito rápida, poderão ocorrer cortes incompletos ou quebras, afetando a qualidade geral do corte.

  1. Efeito do diâmetro do tubo

Ao cortar tubos a laser, as características dos próprios tubos influenciam muito o processo. Por exemplo, o tamanho do diâmetro de um tubo circular afeta significativamente a qualidade do corte.

Estudos sobre corte a laser de tubos de aço sem costura de paredes finas mostraram que, com parâmetros de processo constantes, um aumento no diâmetro do tubo resulta em um corte mais amplo.

  1. Tipo e pressão do gás auxiliar

Para cortar tubos não metálicos e alguns tubos metálicos, ar comprimido ou gases inertes (como nitrogênio) podem ser usados ​​como gases auxiliares, enquanto para a maioria dos tubos metálicos, gases ativos (como oxigênio) são preferíveis.

Depois de selecionar o tipo de gás auxiliar, determinar sua pressão também é crucial. É necessária alta pressão ao cortar tubos de paredes finas em altas velocidades para evitar que a escória adira às bordas cortadas.

Por outro lado, ao cortar paredes mais espessas ou em velocidades mais lentas, a pressão do gás auxiliar deve ser reduzida para evitar cortes incompletos. A posição do ponto focal do feixe de laser durante o corte do tubo também é vital.

O ponto focal geralmente deve estar na superfície do tubo que está sendo cortado; quando na posição ideal, o corte é minimizado, a eficiência de corte é maximizada e os melhores resultados de corte são alcançados.

Torna al blog

Lascia un commento

I commenti devono essere approvati prima della pubblicazione.