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: 59954
Нет в наличии
Пресс гибочный гидровлический Ermaksan Power Bend Pro 3100-135
Номинальное усилие, тн135 тн
Мощность 11.50 кВт
Масса8650 кг
Код товара: 2469
Нет в наличии
Сверлозаточной станок DAREX XPS 16 CNC
Ø затачиваемого инструмента16 мм
Ø шлифовального круга164 мм
Напряжение380В 
Масса52 кг
Код товара: 59581
Нет в наличии
Установка для лазерной сварки, пайки и наплавки МУЛ-1 СТАРТ+ (50Вт, 100Дж)
Мощность лазера, Вт50 
Мощность 1.80 кВт
Напряжение220В 
Код товара: 9408
Нет в наличии
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Т82ШФ1 с УЦИ
Длина стола1250 мм
Ширина стола320 мм
Конус шпинделяISO50 
Мощность 7.50 кВт
Напряжение380В 
Масса3550 кг
Код товара: 48531
Нет в наличии
Ножницы гильотинные гидравлические НГ32Г.02
Толщина реза32.0 мм
Ширина реза3200 мм
Мощность 37.00 кВт
Напряжение380В 
Масса22300 кг
7 700 000 p
Код товара: 9672
В наличии 1 шт.
Универсальный радиально-сверлильный станок WEIDA Z3032
Ø сверления32 мм
Конус шпинделяMT4 
Реверс шпинделяесть 
Ход пиноли280 мм
Расстояние от шпинделя до основания 1000 мм
Вылет шпинделя1000 мм
Макс. обороты 2500 
Мощность 2.20 кВт
Напряжение380В 
Масса1600 кг
964 471 p
Код товара: 36732
Нет в наличии
Вертикальный токарный станок с ЧПУ KVT860
Ø обработки над станиной 860 
РМЦ700 
Мощность 22.00 кВт
Напряжение380В 
Масса10500 кг
Код товара: 51034
Нет в наличии
Станок заточной для сверл GSC GS-2
Ø затачиваемого инструмента0.5-3.0 мм
Угол заточки90°-140° 
Макс. обороты 10000 
Напряжение220В 
Масса7 кг
200 170 p
Код товара: 680
96 363 p
Нет в наличии
Фрезерный станок по металлу Proma FPX-20E
Длина стола240 мм
Ширина стола145 мм
Конус шпинделяMT2 
Мощность 0.15 кВт
Напряжение220В 
Масса50 кг
91 545 p
Код товара: 730
Нет в наличии
Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр SOLEX HM634HP
Длина стола630 мм
Ширина стола630 мм
Конус шпинделяISO50 
Мощность 15.00 кВт
Напряжение380В 
Масса24000 кг
Код товара: 57622
Нет в наличии
Ручной ленточнопильный станок TBH-250F
Ø пиления 254 
Размер заготовки406x160 
Угол поворота рамы °90 / 45 
Мощность 1.50 кВт
Масса360 кг
Код товара: 33904
Нет в наличии
Электромеханический задний упор ЭМЗУ НГ750 (750мм)
Напряжение380В 
Масса110 кг
434 000 p
Вверх