Установка для лазерной сварки, пайки и наплавки МУЛ-1

  1. Может ли МУЛ-1 варить (паять, наплавлять) серебро?

  2. Чем отличаются модификации установки ("Старт", "Базовая", "Расширенная", "Расширенная+")

  3. Что такое размер пятна лазерного излучения? Что такое диаметр сфокусированного пучка?

  4. Какой размер сварного шва или сварной точки можно получить на МУЛ-1? Как выглядит сварной шов?

  5. Что означают основные характеристики лазера и как они влияют на сварку (пайку, наплавку)?

  6. Какие основные расходные комплектующие установки МУЛ-1?

 

1. Может ли МУЛ-1 варить (паять, наплавлять) серебро?

Серебро - металл с высокой отражающей способностью. Поэтому серебро тяжело поддается лазерной сварке. Для комфортной работы с серебром установка для лазерной сварки должна выдавать 8 - 10 кВт пиковой мощности.

МУЛ-1 в любой модификации варит серебро. Мы сняли небольшое видео о лазерной сварке серебра на установке МУЛ-1 в базовой модификации. Для демонстрации энергетических возможностей установки мы взяли изделие из серебра большой толщины (4 мм) Посмотреть видео можно здесь.

2. Чем отличаются модификации установки ("Старт", "Базовая", "Расширенная", "Расширенная+")?

Модификации "Старт", "Базовая", "Расширенная", "Расширенная+" отличаются друг от друга пультом управления (1), пиковой мощностью (2) и средней мощностью (3).

(1) Модификации "Базовая", "Расширенная" и "Расширенная+" комплектуются продвинутым пультом управления с сенсорным экраном (больше функций). Модификация "Старт" комплектуется упрощенным пультом управления.

(2) Характеристика пиковой мощности любой установки для лазерной сварки отражает максимально возможную "силу" или интенсивность воздействия излучения лазера на материал.

Одним из основных параметров при воздействии лазерного излучения на материал является интенсивность, или создаваемая плотность мощности. Иными словами, это энергия, приходящаяся на единицу поверхности. При подборе оборудования для лазерной сварки того или иного материала нужно знать энергии, которые необходимы для того, чтобы, с одной стороны, расплавить материал и с другой – не испарить его. На величину этих энергий влияет коэффициент отражения материала для длины волны лазерного излучения. Материалы с большой отражающей способностью (например, серебро) варятся хуже и требуют прилагать больше энергии к единице поверхности. Установка МУЛ-1 в "Базовой" модификации подходит для сварки таких материалов, но для обеспечения возможности провара большим размером пятна лазерного излучения (т.е. эффективно воздействовать на большую площадь материала) необходимы модификации установки с повышенной пиковой мощностью ("Старт", "Расширенная", "Расширенная+"). Модификация "Расширенная+" обладает исключительно высокой пиковой мощностью.

Другими словами, если вам необходимо часто работать большим размером пятна (большой сварной шов для закрепления больших деталей, толстая проволока для наплавки и т.п.), то вам нужны  модификация установки с повышенной пиковой мощностью.

(3) Средняя мощность установки в модификации "Старт" в два раза меньше чем в модификациях "Базовая", "Расширенная" и "Расширенная+". Это означает, что установка в модификации "Старт" менее производительная и подойдет для производства с небольшой загрузкой. О средней мощности смотрите подробнее в вопросе № 5

3. Что такое размер пятна лазерного излучения? Что такое диаметр сфокусированного пучка?

Размер пятна лазерного излучения - это диаметр сфокусированного пучка лазерного излучения на обрабатываемом материале. Площадь материала, находящаяся под этим пятном, является площадью, на которую воздействует излучение лазера.

4. Какой размер сварного шва или сварной точки можно получить на МУЛ-1? Как выглядит сварной шов?

Основой установки МУЛ-1 является импульсный твердотельный лазер. Каждый импульс этого лазера образует сварную точку на материале. Сварной шов образуется перекрытием нескольких таких точек.

Размер сварной точки или шва определяется диаметром пятна лазерного излучения (см. выше  вопрос № 3). В установке МУЛ-1 такой размер равен 0,2-2,5 мм (размер можно менять). Это оптимальный размер для лазерной сварки.

5. Что означают основные характеристики лазера и как они влияют на сварку (пайку, наплавку)?

 Максимальная энергия импульса излучения, Дж — 60 (базовая модификация) или 80 (расширенная модификация)

Максимальная энергия импульса излучения - ключевой параметр, который отражает максимально возможную энергию импульса излучения лазера при максимальной длительности импульса. МУЛ-1 при 20 мс длительности выдает 60 или 80 Дж (в зависимости от модификации установки). Показатель отражает максимальные энергетические возможности лазера при максимальной длительности импульса. Чем больше этот параметр, тем больше возможная интенсивность излучения лазера. Большая энергия позволяет варить материалы с высоким коэффициентом отражения при большем диаметре пятна.

Максимальная импульсная мощность (пиковая мощность), кВт — 8 (базовая модификация) или 10 (расширенная модификация)

Максимальная импульсная мощность (пиковая мощность) - важнейший параметр лазера, который отражает отношение энергии (Дж) импульса  к его длительности (мс) и выражается в кВт. В плане лазерной сварки, чем выше этот параметр, тем больше возможная "сила" и интенсивность воздействия на обрабатываемый материал, тем проще и стабильнее обрабатывать различные металлы (серебро например), тем больше глубина провара.

Максимальная импульсная мощность (пиковая мощность) должна всегда указываться из расчета на 1 мс (миллисекунда).
Например,  МУЛ-1 выдает 8 кВт в импульсе (базовая модификация) или 10 кВт (расширенная модификация). Другими словами, МУЛ-1 может выдать 8 Дж в 1 мс импульса (8 Дж/1 мс = 8 кВт) или 10 Дж в 1 мс импульса (10 Дж/1 мс = 10 кВт).

Еще об импульсной мощности (пиковой мощности) можно посмотреть в ответе на вопрос № 2.

Максимальная мощность излучения (средняя мощность), Вт — 100

Тоже очень важный параметр лазера. Отражает производительность лазера в целом. 

Максимальная мощность (средняя мощность) - это произведение энергии импульса (Дж) лазера и его частоты (Гц). Чем средняя мощность выше, тем лазер более производительный. Выше говорилось о 8 Дж в импульсе при расчете пиковой мощности для установки МУЛ-1 в базовой модификации. МУЛ-1 в базовой модификации может выдать эти 8 Дж при частоте следования импульсов 13 Гц (8 Дж * 13 Гц =104 Вт). МУЛ-1 в расширенной модификации выдает 10 Дж при частоте следования импульсов 11 Гц (10 Дж * 11 Гц =110 Вт)

 

Если сравнить два абстрактных лазера с одинаковой энергией импульса, допустим 8 Дж, но с разной максимальной средней мощностью, допустим 50 и 100 Вт, то лазер с большей средней мощностью (100 Вт) будет работать с большей частотой следования импульсов при одинаковой энергии импульса (8 Дж). Чем больше средняя мощность лазера, тем больше энергии в импульсе с большей частотой передается обрабатываемому материалу при сварке, тем выше скорость сварки.

 

Длительность импульса, мс — 0,2 — 20

 

Длительность импульса - это длительность воздействия лазерного излучения на свариваемый (наплавляемый) материал. Разные металлы требуют для обработки различную длительность импульса лазерного излучения.

 

Для каждого вида обработки материала импульсным лазерным излучением характерны свои длительности импульсов – для прошивки отверстий характерная длительность – 0,2-1 мс. Для сварки применяются импульсы 2-7 мс

 

Частота повторения импульсов, Гц — 1-50

 

Частота повторения (следования) импульсов - это возможная периодичность воздействия импульсов излучения лазера на обрабатываемый материал. Частота 1 Гц означает, что в 1 секунду следует 1 импульс лазерного излучения, частота 10 Гц означает, что в 1 секунду следует 10 импульсов лазерного излучения и т.д. Другими словами, частота следования импульсов влияет на скорость процесса сварки (пайки, наплавки).

 

Система фокусировки лазерного излучения позволяет варьировать диаметр лазерного пучка в пределах от 0,2 мм до 2,5 мм

 

См. выше вопрос № 3 и вопрос № 4

 

Фокусирующий объектив, фокусное расстояние, мм — 100 мм

 

Фокусное расстояние объектива – расстояние, на котором помещается свариваемый объект от сварочной головки лазерного излучателя установки.

 

6. Какие основные расходные комплектующие установки МУЛ-1?

В рамках текущего обслуживания установки МУЛ-1 необходимо периодически производить замену лампы накачки, защитного стекла и дистиллированной воды в системе охлаждения установки.