江蘇激光聯盟導讀:
在激光切割市場中,通常認為激光功率是決定產量的主要因素。而且,在厚材料中切割直線時,在公差較低的情況下,功率越大,速度越快。然而,在許多應用中,尤其是在更嚴格的公差下切割較薄的材料,不需要非常高的功率,實際上可能是一個缺點。此外,在精密應用中,機器機械因素以及使激光器與機械裝置同步的能力可能是吞吐量方面的最終速率限制因素。本文探討了一家名為Stiefelmayer Lasertechnik(Denkendorf, 德國)的制造商如何解決這些問題,以優化薄電工鋼的切割。
電工鋼是一種薄的(通常為0.1至1毫米)層壓材料,成型后堆疊,用于制造電動機和發電機的定子和轉子,以及變壓器的鐵芯。這些疊層通常由幾百個獨立層組成,每個層都涂有一層不導電的外層。
通常,這些零件的沖壓量很大。沖壓可實現高重復性,但絕對精度有限。重復性很重要,因為當大量這些零件堆疊在一起時,它提供了一個平滑的邊緣表面。此外,沖壓不會產生邊緣毛刺,這會阻止零件在堆疊時完全接觸。磨削去除毛刺是不可取的,因為它可能會去除材料的外部分層。最后,沖壓不會加熱零件。加熱電鋼也會去除其外部疊片或影響大塊材料的磁性,這兩種情況都是不可取的影響。
沖壓的主要限制是需要昂貴的固定工具。這在批量生產中是可以接受的,但在原型制作過程中或在小批量生產運行中可能會出現問題。
使用光纖激光器切割提供了一種替代沖壓的方法,可以避免模具成本,并且通常可以提供必要的速度,使其成為小批量運行的經濟有效的選擇。然而,大多數基于光纖激光的刀具都有局限性,這使得它們無法成為切割薄電工鋼的可行選擇。
Stiefelmayer’s Effective cutter系列(來源:Stiefelmayer)
首先,大多數商用激光切割機在其工作區域有相對較大的、非恒定的公差偏差。因此,從一大塊材料的右前方切割的零件看起來可能與從左后方切割的零件不同。當這些部件隨后堆疊時,就會產生尺寸問題。
光纖激光切割的其他限制是,它可以蒸發零件的表面層壓,在邊緣產生浮渣,并在大塊材料中形成熱影響區(HAZ),從而改變其磁性。隨著切割功率的增加,這些問題通常會變得更嚴重。然而,正如一開始提到的,在傳統的激光機器中,速度和激光功率通常是同時進行的。
更低的功率,更高的吞吐量
Stiefelmayer Lasertechnik制造激光機床并按合同制造,重點是將薄金屬板切割到嚴格的公差。他們的高效系列激光切割機經過專門優化,以生產高精度、高吞吐量的切割;他們的設計理念傾向于巧妙而非蠻力??偨浝淼螪ieter Bulling用賽車類比來解釋這種方法。“我們已經調整了我們的機器,以適應摩納哥緊張的城市路線,而不是印第安納波利斯的巨大橢圓形。我們的設計目標是在曲線上實現最高可能的平均速度,而不是直線上的最高速度。對于我們通常生產的零件類型,這會產生更大的吞吐量。”
Coherent HighLight fiber激光器(來源:Coherent)
在高效刀具中,有兩個整體方面可以實現這種性能——卓越的機械性能和激光與這些機械性能的精確同步。Stiefelmayer Laser-technik使用直接驅動直線電機來提供切割頭的x和y運動。這消除了與其他系統中使用的齒輪齒條傳動裝置相關的反間隙。此外,支撐梁輸送頭的橋梁由碳纖維而非金屬制成,以在不犧牲剛性的情況下最小化其慣性。這種輕量橋架使機器能夠達到高加速度(加速度變化率)。Dieter Bulling澄清了這一點的重要性:“沒有一臺機器能夠從靜止狀態立即達到4或6克的加速度(這在物理上是不可能的)。因此,具有緊湊輪廓的高生產率的關鍵在于機器達到所需加速度的速度有多快——換言之,加速度。”
Bulling補充說,激光器輸出和機架移動之間的高度同步對機器精度和吞吐量都同樣重要。所有拐角都以小半徑切割,因為這樣就不需要在頂點處使梁完全停止。在Stiefelmayer Effective機器中,該角半徑可以是40μm,或大到0.2 mm。Bulling解釋說,“我們可以實現如此小的邊緣半徑有兩個原因。一個是機器的高運動動態性,另一個是激光輸出與機架運動的高同步性。具體來說,當光束速度減慢時,激光功率必須下降,以保持給定光斑的總輸出功率恒定。
我們通過連續運行激光器(cw)來解決這一問題。然后在角落使用一種特殊的脈沖輸出。因此,激光器必須能夠在不同的工作模式之間進行快速切換。當時,我們最初設計的Effective是我們目標功率范圍內唯一一臺提供這一關鍵功能的2至3 kW光纖激光器。此外,光纖激光器使用的控制軟件與已經在其他產品中使用的CO2激光器相同,因此這縮短了開發時間?!?/p>
在STIEFELMAYER effective L中,最先進的技術和獨特的工作臺系統結合在一起,形成了具有最高水平的精度、動力學和生產率的機器。
在該公司的Effective切割機中,Coherent HighLight FL光纖激光器的高質量輸出光束聚焦到工件上約60至65μm的光斑,約為該尺寸機器典型光斑直徑的一半。為了在許多切割應用中產生所需的小特征尺寸,光斑大小是必要的。此外,特別是對于電鋼的切割,這種光束尺寸和功率的組合使熱影響區最小化。它還減少了熔化材料的數量(將光束直徑減少2倍,熔化材料的數量減少4倍),這些熔化材料被氣體吹離基板,以產生無浮渣的邊緣。
結論
Bullling總結道, “激光切割市場上競爭對手越來越多。高成本的機器通常強調激光功率。但是,例如,從6kW提高到12kW并不能顯著減少每件的切割時間。你可以通過更快的零件加載/卸載系統實現更多。相反,低價格的激光機器沒有高精度的機械裝置;它們可能會指定機器的可重復性——雖然通常只在一個軸上——但不要解釋這如何轉化為成品零件的精度。為了能夠切割更厚的材料,討論將越來越激烈。厚料精度要求較低,薄料精度要求較高。這是對機器完全不同的要求。由于更好的機械結構和改進的激光同步,我們通過提供精度、高總吞吐量和保證零件重復性的獨特組合來區分Efficient——我們規定,Effective可以在整個1.25 × 2.5 m的床上切割直徑為30 mm的孔,可重復性為±25μm。對于切割薄金屬,我們認為這是未來的正確方向?!?/p>
來源:Photonics Views - 2019 - High Precision Laser Cutting of ElectricalSteel
江蘇激光聯盟陳長軍原創作品!