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: 40023
Нет в наличии
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр ФП80МФ3
Длина стола1300 мм
Ширина стола800 мм
Конус шпинделяISO50 
Мощность 27.00 кВт
Напряжение380В 
Масса8500 кг
Код товара: 59277
Нет в наличии
Лазерный станок для резки металла с ЧПУ Bodor A3 2000W MAX
Мощность лазера, Вт2000 
Лазерный источникMAX 
Размер стола3000х1500 
Мощность 16.00 кВт
Напряжение380В 
Масса2400 кг
Код товара: 7315
Нет в наличии
Станок отрезной ножовочный для разрезки черных и цветных металлов МП6-1697
Ø пиления 250 
Размер заготовки220х220 
Угол поворота рамы °90 
Мощность 4.00 кВт
Напряжение380В 
Масса735 кг
812 165 p
Код товара: 59312
В наличии 1 шт.
Вертикально-сверлильный станок OPTIdrill DP 26-T (400 V)
Ø сверления25 мм
Конус шпинделяMT3 
Ход пиноли95 мм
Расстояние от шпинделя до основания 592 мм
Вылет шпинделя209 мм
Макс. обороты 2440 
Мощность 0.75 кВт
Напряжение380В 
Масса96 кг
141 695 p
Код товара: 1710
В наличии 6 шт.
Редукторный сверлильный станок JET GHD-30PFB
Ø сверления30 мм
Конус шпинделяMT3 
Реверс шпинделяесть 
Ход пиноли130 мм
Расстояние от шпинделя до основания 1165 мм
Вылет шпинделя205 мм
Макс. обороты 3030 
Мощность 1.10 кВт
Напряжение380В 
Масса360 кг
450 000 p
Код товара: 9682
В наличии 2 шт.
Полуавтоматический ленточнопильный станок Аллигатор-300У
Ø пиления 300 
Размер заготовки300х450 
Угол поворота рамы °90 / 45 
Мощность 3.80 кВт
Напряжение380В 
Масса2000 кг
1 540 000 p
Код товара: 2638
В наличии 46 шт.
Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-0.8x305
Толщина гиба0.8 мм
Ширина гиба305 мм
Масса13 кг
16 200 p
Код товара: 41493
Нет в наличии
Гильотина электромеханическая Stalex Q11-4x2500
Толщина реза4.0 мм
Ширина реза2500 мм
Мощность 5.50 кВт
Напряжение380В 
Масса3600 кг
Код товара: 59560
Нет в наличии
Вальцовочный станок электрический IRM 2050x140
Толщина гиба4.0 мм
Ширина гиба2050 мм
Мощность 2.20 кВт
Напряжение380В 
Масса1650 кг
1 947 213 p
Код товара: 9874
В наличии 8 шт.
Фрезерный станок PROMA FP-25A
Длина стола700 мм
Ширина стола160 мм
Конус шпинделяMT3 
Мощность 1.00 кВт
Напряжение220В 
Масса198 кг
284 256 p
Код товара: 1322
Нет в наличии
Токарный станок ZMM C10T/1500
Ø обработки над станиной 660 
Ø обработки над супортом 420 
РМЦ1500 
Ø отверстия шпинделя 103 
Макс. обороты 1320 
Мощность 11.00 кВт
Напряжение380В 
Масса4750 кг
3 914 579 p
Код товара: 38908
Нет в наличии
Вальцы гидравлические STALEX W11F-6x2000
Толщина гиба6.0 мм
Ширина гиба2000 мм
Мощность 7.70 кВт
Напряжение380В 
Масса3110 кг
Вверх