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: 1851
В наличии 1 шт.
Настольный сверлильный станок OPTIdrill B 20 (380 В)
Ø сверления20 мм
Конус шпинделяMT2 
Реверс шпинделяесть 
Ход пиноли80 мм
Расстояние от шпинделя до основания 645 мм
Вылет шпинделя170 мм
Макс. обороты 2220 
Мощность 0.55 кВт
Напряжение380В 
Масса51 кг
51 255 p
Код товара: 1979
В наличии 6 шт.
Универсальный фрезерный станок PROMA FNS–55PD с УЦИ
Длина стола1370 мм
Ширина стола250 мм
Конус шпинделяISO40 
Мощность 2.25 кВт
Напряжение380В 
Масса1180 кг
1 776 072 p
Код товара: 11859
Нет в наличии
Заточной станок для инструмента Holzstar NTS 251
Ø шлифовального круга250 мм
Макс. обороты 90 
Мощность 0.20 кВт
Напряжение220В 
Масса16 кг
Код товара: 35258
Нет в наличии
Кругошлифовальный полуавтоматический бесцентровый станок ВСА-185 NC22 (пк Siemens)
Ø шлифовального круга600 мм
Длина стола360 мм
Мощность 37.00 кВт
Напряжение380В 
Масса9100 кг
16 295 355 p
Код товара: 57892
Нет в наличии
Станок лазерной резки металла со сменным столом и кабинетной защитой G-Weike LF3015GA 3000вт Raycus
Мощность лазера, Вт3000 
Лазерный источникRaycus 
Размер стола3000х1500  
Длина стола3000 мм
Ширина стола1500 мм
Мощность 25.00 кВт
Напряжение380В 
7 263 160 p
Код товара: 39382
Нет в наличии
Магнитный сверлильный станок Rotabroach Element 75
Ø сверления75 мм
Конус шпинделяMT3 
Реверс шпинделяесть 
Макс. обороты 500 
Мощность 1.80 кВт
Напряжение220В 
Масса24 кг
190 000 p
Код товара: 35195
Нет в наличии
Токарно-винторезный станок ГС526УД1М
Ø обработки над станиной 500 
Ø обработки над супортом 275 
РМЦ1000 
Ø отверстия шпинделя 89 
Макс. обороты 2000 
Мощность 11.00 кВт
Напряжение380В 
Масса3100 кг
4 210 202 p
Код товара: 2473
Нет в наличии
Заточной станок для прямых пил и ножей MVM FX 40
Мощность 30.00 кВт
Напряжение380В 
Код товара: 38897
В наличии 18 шт.
Настольный сверлильно-резьбонарезной станок JET IDTP-16
Ø сверления18 мм
Конус шпинделяMT2 
Реверс шпинделяесть 
Ход пиноли98 мм
Расстояние от шпинделя до основания 500 мм
Вылет шпинделя203 мм
Макс. обороты 2250 
Мощность 0.75 кВт
Напряжение380В 
Масса93 кг
105 000 p
Код товара: 2070
Нет в наличии
Комбинированные гидравлические пресс-ножницы Proma HEP-602
Мощность 4.00 кВт
Напряжение380В 
Масса1440 кг
Код товара: 1612
В наличии 1 шт.
Настольнo-сверлильный станок OPTIdrill B 20 (220В)
Ø сверления20 мм
Конус шпинделяMT2 
Ход пиноли80 мм
Расстояние от шпинделя до основания 645 мм
Вылет шпинделя170 мм
Макс. обороты 2220 
Мощность 0.55 кВт
Напряжение220В 
Масса51 кг
43 180 p
Код товара: 41469
Нет в наличии
Профилегиб электромеханический Metal Master MBM 30HV
Макс. Ø трубы60 мм
Мощность 0.75 кВт
Напряжение380В 
Масса244 кг
288 134 p
Вверх