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: 36136
Нет в наличии
Токарный станок с ЧПУ ТС23
Ø обработки над станиной 230 
Ø обработки над супортом 100 
РМЦ355 
Ø отверстия шпинделя 21 
Макс. обороты 3500 
Мощность 1.50 кВт
Напряжение220В 
Масса240 кг
Код товара: 1616
Нет в наличии
Токарно-винторезный станок DMTG CKE6136Z/750 с ЧПУ Fanuc
Ø обработки над станиной 360 
Ø обработки над супортом 200 
РМЦ750 
Ø отверстия шпинделя 50 
Макс. обороты 2500 
Мощность 5.50 кВт
Напряжение380В 
Масса1600 кг
Код товара: 35622
Нет в наличии
Сверлильный станок B-1113/230
Ø сверления13 мм
Конус шпинделяВ16 
Расстояние от шпинделя до основания 300 мм
Макс. обороты 2620 
Мощность 0.35 кВт
Напряжение220В 
Масса17 кг
14 362 p
Код товара: 366
Нет в наличии
Трубонарезной станок с ЧПУ LTC10T.10/3000
Ø обработки над станиной 800 
Ø обработки над супортом 560 
РМЦ3000 
Ø отверстия шпинделя 260 
Мощность 18.50 кВт
Напряжение380В 
Код товара: 11565
Нет в наличии
Плоскошлифовальный станок с крестовым столом ЛШ2045
Ø шлифовального круга200 мм
Длина стола450 мм
Ширина стола200 мм
Мощность 1.50 кВт
Напряжение380В 
Масса950 кг
Код товара: 50966
0 p
В наличии 1 шт.
Станок точильно-шлифовальный ТШ-1Д-П с ПУАМ
Ø шлифовального круга250 мм
Макс. обороты 1500 
Мощность 2.20 кВт
Напряжение380В 
Масса69 кг
Код товара: 34170
В наличии 22 шт.
Зиговочный станок Stalex RM-08
Толщина гиба0.8 мм
Масса22 кг
23 400 p
Код товара: 34824
Нет в наличии
Валковая машина ИБ2428В
Толщина гиба60.0 мм
Ширина гиба4000 мм
Код товара: 38933
Нет в наличии
Станок комбинированный Stalex 3-in-1/1320x1
Толщина реза1.0 мм
Толщина гиба1.0 мм
Ширина гиба1320 мм
Масса349 кг
256 500 p
Код товара: 59425
Нет в наличии
Лазерный гравировальный станок LaserSolid 640 Lite
Мощность лазера, Вт50 
Размер стола600x400 
Длина стола600 мм
Ширина стола400 мм
Мощность 0.45 кВт
Напряжение220В 
Масса70 кг
Код товара: 57796
В наличии 6 шт.
Сверлильный станок AURA CM-2020/380
Ø сверления32 мм
Конус шпинделяMT4 
Ход пиноли120 мм
Расстояние от шпинделя до основания 1205 мм
Вылет шпинделя255 мм
Макс. обороты 2450 
Мощность 1.10 кВт
Напряжение380В 
Масса125 кг
110 200 p
Код товара: 41546
Нет в наличии
Гидравлический гибочный пресс Durma AD-R 37175
Ширина гиба3700 мм
Номинальное усилие, кН1750 кН
Мощность 18.50 кВт
Напряжение380В 
Масса17250 кг
Вверх