I.切断ヘッドの主なコンポーネント
レンズの焦点:レーザーによって放出される平行レーザービームを、材料切断の重要なコンポーネントである高エネルギー密度の小さなスポットに収束します。
保護レンズ:焦点を合わせたレンズの前に位置する、切断中に発生したスパッタ、煙、またはスラグを分離して、焦点レンズの汚染または損傷を防ぎます。
コリメートレンズ(一部のモデルでは):ビームの品質を最適化するためにフォーカスレンズに入る前にビームをコリメートします(ファイバーレーザー切断ヘッドで一般)。
フォーカス調整デバイス:焦点距離の調整を実現するために、焦点レンズの垂直位置を手動または電気的に調整します(たとえば、自動フォーカス機能)。
センサー:高さセンサー(例えば、静電容量、レーザー範囲ファインダーなど)をリアルタイムのワーク表面の高さを検出し、焦点距離を自動的に調整します。
ハウジングおよびシーリングコンポーネント:内部光学成分をほこりや水分から保護し、光学システムの安定性を確保します。
ガスチャネル:外部ガス源に接続して、スラグを除去したり、燃焼を支援したり、切断エッジを保護するために、補助型切断ガス(酸素、窒素、空気など)を供給します。
ノズル:切断ヘッドの前面に位置し、ガスの流れと方向を制御し、切断精度と断面の品質に直接影響します。
ii。集中レンズの関数
分岐レーザービーム(直径〜1 0 - 20mm)をレーザーから非常に小さなスポット(通常は0.3mm以下)に収束し、エネルギー密度を増加させます。10〜10⁹ w\/cm²- 材料(炭素鋼、ステンレス鋼、アクリルなど)を溶かしたり蒸発させるのに適しています。
焦点距離の衝撃:焦点距離は、スポットサイズと焦点の深さ(焦点の深さ)を決定します。短い焦点距離は薄いシートの高速切断に合いますが、長い焦点距離は厚いプレートに最適です(不均一なワークピース表面による焦点偏差が減少します)。
焦点レンズの光学精度(例えば、表面コーティング、平坦性)は、スポットの品質に直接影響し、それによりKERF幅と熱に影響を受けるゾーンのサイズ(HAZ)のサイズを決定します。
iii。保護レンズの機能
切断中に発生した溶融金属スラグ、ほこり、煙などの汚染物質は、焦点レンズ表面への直接的な衝撃または接着を防ぎます(焦点散乱、エネルギー減衰、さらには局所過熱による損傷さえ引き起こす可能性があります)。
フォーカシングレンズのサービス寿命を延長し、メンテナンスコストを削減します(保護レンズは、レンズの焦点よりもはるかに安く、交換しやすくなります)。
効率的なレーザーエネルギー伝達を確保し、エネルギー損失を最小限に抑えるために、高移動(≥99.5%)光学ガラスまたは石英で作られています。
一部の保護レンズには、抗静止コーティングまたは空気の吹き込みデバイスが装備されており、ほこりの接着をさらに減らしています。
IV。メンテナンスノート









