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: 1531
Нет в наличии
Вертикально-фрезерный станок 6Т12Ф1 с УЦИ
Длина стола1250 мм
Ширина стола320 мм
Конус шпинделяISO50 
Мощность 7.50 кВт
Напряжение380В 
Масса3250 кг
Узнать цену
Код товара: 34071
Нет в наличии
Зиговочный станок PROMA RMK-140
Толщина гиба1.2 мм
Мощность 0.75 кВт
Напряжение380В 
Масса110 кг
Узнать цену
Код товара: 59915
Нет в наличии
Электромагнитный листогиб METAL MASTER MAGNABEND MB 3200E
Толщина гиба1.2 мм
Ширина гиба3200 мм
Напряжение220В 
Масса380 кг
825 440 p
Код товара: 35911
В наличии 1 шт.
Настольный сверлильный станок OPTIdrill DX13V
Ø сверления13 мм
Конус шпинделяВ16 
Ход пиноли60 мм
Расстояние от шпинделя до основания 297 мм
Вылет шпинделя235 мм
Макс. обороты 3000 
Мощность 0.85 кВт
Напряжение220В 
Масса51 кг
136 617 p
Код товара: 7855
Нет в наличии
Станок токарно-винторезный универсальный ГС526УМ-01
Ø обработки над станиной 500 
Ø обработки над супортом 275 
РМЦ1500 
Ø отверстия шпинделя 55 
Макс. обороты 2000 
Мощность 11.00 кВт
Напряжение380В 
Масса3500 кг
3 665 894 p
Код товара: 1846
В наличии 1 шт.
Широкоуниверсальный фрезерный станок MT8S
Длина стола1320 мм
Ширина стола360 мм
Конус шпинделяISO40 
Мощность 12.00 кВт
Напряжение380В 
Масса2200 кг
2 732 400 p
Код товара: 34768
Нет в наличии
Листогибочный гидравлический пресс ИБ1431
Ширина гиба4000 мм
Номинальное усилие, кН1250 кН
Мощность 11.00 кВт
Напряжение380В 
Масса6700 кг
Узнать цену
Код товара: 1803
Нет в наличии
Вертикально-сверлильный станок OPTIdrill DH32GS
Ø сверления30 мм
Конус шпинделяMT4 
Реверс шпинделяесть 
Ход пиноли127 мм
Расстояние от шпинделя до основания 1270 мм
Вылет шпинделя285 мм
Макс. обороты 2000 
Мощность 1.50 кВт
Напряжение380В 
Масса312 кг
418 593 p
Код товара: 59287
Нет в наличии
Лазерный удалитель ржавчины Raptor HS-LC2000 PRO (2000w, головка Qilin)
Мощность лазера, Вт2000 
Мощность 7.50 кВт
Напряжение380В 
Масса280 кг
820 200 p
Код товара: 60042
В наличии 1 шт.
Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 20VL
Длина стола698 мм
Ширина стола180 мм
Конус шпинделяMT2 
Мощность 0.75 кВт
Напряжение220В 
Масса99 кг
195 300 p
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
299 250 p
Код товара: 9791
Нет в наличии
Плоскошлифовальный станок JET JPSG-1224SD
Ø шлифовального круга304 мм
Длина стола600 мм
Ширина стола300 мм
Мощность 6.20 кВт
Напряжение380В 
Масса1990 кг
3 503 500 p
Вверх