42.Aplicat in Proces.fizice.ale Laser

1
42.Aplicaţii in procesele fizice ale laserilor(taieri cu fascicol laser). Fasciculul laser posedă un flux de energie cu valori foarte ridicate, capabil de a realiza prelucrări de materiale (sudări, găuriri, tăieri, gravări, tratamente termice de suprafaţă, etc). Densitatea maximă de putere al fascicului laser este foarte mare, comparativ cu alte procedee tehnologice, după cum urmează: flacără oxiacetilenică - 10 W/cm2; arc electric – 107 W/cm2; fascicul de electroni - 1011 W/cm2; laseri în regim de impulsuri: cu C02- 2,5 108 W/cm2; cu neodim -1014 W/cm2. Prelucrarea termică cu laser prezintă avantajele: > se pot prelucra materiale metalice sau dielectrice cu o capacitate mare de absorbţie a radiaţiilor laser, indiferent de duritate; > se reduce timpul de prelucrare, prelucrarea decurgând cu viteză mare; > se pot prelucra piese cu dimensiuni foarte mici până la foarte mari şi cu suprafeţe complexe ; nu există contact mecanic sculă-piesă care să producă deformaţii sau tensiuni interne; > zona influenţată termic este minimă; > se pot prelucra piese aflate în incinte transparente; > nu necesită atmosferă controlată în zona de lucru; > se pot realiza mai multe prelucrări simultan folosind dispozitive optice speciale. Fenomenele care se petrec la interacţiunea radiaţiei laser cu un material sunt determinate de densitatea de putere şi de durata pulsului laser.

description

a

Transcript of 42.Aplicat in Proces.fizice.ale Laser

42

42.Aplicaii in procesele fizice ale laserilor(taieri cu fascicol laser).

Fasciculul laser posed un flux de energie cu valori foarte ridicate, capabil de a realiza

prelucrri de materiale (sudri, guriri, tieri, gravri, tratamente termice de suprafa, etc).

Densitatea maxim de putere al fascicului laser este foarte mare, comparativ cu alte

procedee tehnologice, dup cum urmeaz: flacr oxiacetilenic - 10 W/cm2; arc electric 107 W/cm2; fascicul de electroni - 1011 W/cm2; laseri n regim de impulsuri: cu C02- 2,5 108 W/cm2; cu neodim -1014 W/cm2.

Prelucrarea termic cu laser prezint avantajele:

> se pot prelucra materiale metalice sau dielectrice cu o capacitate mare de absorbie a

radiaiilor laser, indiferent de duritate;

> se reduce timpul de prelucrare, prelucrarea decurgnd cu vitez mare;

> se pot prelucra piese cu dimensiuni foarte mici pn la foarte mari i cu suprafee

complexe ;

nu exist contact mecanic scul-pies care s produc deformaii sau tensiuni

interne;

> zona influenat termic este minim;

> se pot prelucra piese aflate n incinte transparente;

> nu necesit atmosfer controlat n zona de lucru;

> se pot realiza mai multe prelucrri simultan folosind dispozitive optice speciale.

Fenomenele care se petrec la interaciunea radiaiei laser cu un material sunt

determinate de densitatea de putere i de durata pulsului laser.