Φανταστείτε να σχεδιάζετε προσεκτικά ένα πρότυπο μοντέλου, μόνο και μόνο για να διαπιστώσετε ότι το τελικό φυσικό προϊόν παρουσιάζει ανεπαίσθητες αποκλίσεις από τις προσδοκίες σας. Ο αόρατος ένοχος πίσω από αυτές τις διαφορές είναι συχνά το kerf—το αναπόφευκτο πλάτος του υλικού που αφαιρείται κατά την κοπή με λέιζερ. Η γνώση αυτής της παραμέτρου είναι απαραίτητη για την επίτευξη ακρίβειας σε εφαρμογές κοπής με λέιζερ.
Το Kerf, επίσης γνωστό ως πλάτος δέσμης λέιζερ ή πλάτος κοπής, αναφέρεται στο πλάτος του υλικού που αφαιρείται όταν μια δέσμη λέιζερ κόβει ένα υλικό. Αυτή η μέτρηση δεν είναι σταθερή, αλλά ποικίλλει ανάλογα με πολλούς παράγοντες. Σε αντίθεση με τη μηχανική κοπή, όπου τα εργαλεία διαχωρίζουν φυσικά το υλικό, η κοπή με λέιζερ χρησιμοποιεί δέσμες υψηλής ενέργειας για να θερμάνει τα υλικά στα σημεία τήξης ή εξάτμισης, με βοηθητικά αέρια (οξυγόνο, άζωτο ή πεπιεσμένος αέρας) να απομακρύνουν το τηγμένο ή εξατμισμένο υλικό, αφήνοντας πίσω το kerf.
Το πλάτος kerf επηρεάζει άμεσα την ακρίβεια κοπής, την εφαρμογή των εξαρτημάτων και την αποδοτικότητα χρήσης υλικού. Η κατανόηση αυτών των παραγόντων που επηρεάζουν επιτρέπει καλύτερες προσαρμογές στη διαδικασία και βελτιστοποίηση παραμέτρων.
Διαφορετικά υλικά παρουσιάζουν διαφορετικούς ρυθμούς απορρόφησης λέιζερ, θερμικής αγωγιμότητας, σημείων τήξης και θερμοκρασιών εξάτμισης. Γενικά, τα παχύτερα υλικά απαιτούν περισσότερη ενέργεια λέιζερ, με αποτέλεσμα ευρύτερα kerfs. Για παράδειγμα, το ακρυλικό δείχνει αξιοσημείωτες παραλλαγές kerf σε διαφορετικά πάχη, ενώ πυκνότερα υλικά όπως τα μέταλλα συνήθως παράγουν ευρύτερα kerfs.
Η υψηλότερη ισχύς ή οι χαμηλότερες ταχύτητες γενικά αυξάνουν το πλάτος kerf, αν και οι υπερβολικές ρυθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν υπερβολική καύση υλικού, τήξη άκρων ή παραμόρφωση. Οι βέλτιστοι συνδυασμοί ισχύος-ταχύτητας πρέπει να καθορίζονται για κάθε υλικό και πάχος.
Το εστιακό μήκος καθορίζει το μέγεθος του σημείου—η μικρότερη εστίαση αποδίδει μικρότερα σημεία με υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας για κοπή ακριβείας, ενώ η μεγαλύτερη εστίαση παρέχει μεγαλύτερο βάθος πεδίου. Η λειτουργία δέσμης (π.χ., TEM00) επηρεάζει την ποιότητα κατανομής ενέργειας, με ατελείς λειτουργίες που ενδεχομένως προκαλούν ανομοιόμορφα πλάτη kerf.
Τα βοηθητικά αέρια απομακρύνουν το τηγμένο υλικό και ψύχουν τις κομμένες άκρες. Το οξυγόνο ενισχύει την ταχύτητα κοπής μετάλλων, αλλά διευρύνει τα kerfs, ενώ το άζωτο παράγει καθαρότερα άκρα με πιο αργή κοπή. Η ακατάλληλη πίεση αερίου είτε αφήνει υπολειμματικό υλικό είτε διαταράσσει τη δέσμη λέιζερ.
Διαφορετικά λέιζερ (CO₂, ίνας, YAG) με διαφορετικά μήκη κύματος, επίπεδα ισχύος και ποιότητες δέσμης ταιριάζουν σε διαφορετικά υλικά. Οι ρυθμίσεις συχνότητας παλμού και κύκλου λειτουργίας επηρεάζουν επίσης το πλάτος kerf.
Ακόμη και εντός της ίδιας παρτίδας υλικού, οι παραλλαγές πάχους, πυκνότητας και σύνθεσης μπορούν να προκαλέσουν ασυνέπειες kerf, απαιτώντας αντιστάθμιση για εργασίες ακριβείας.
Οι καμπύλες διαδρομές μπορεί να παράγουν διαφορετικά kerfs από τις ευθείες κοπές και η απόδοση του μηχανήματος μπορεί να ποικίλλει στους άξονες. Η βελτιστοποίηση της διαδρομής και η κατευθυντική αντιστάθμιση μπορούν να βελτιώσουν τη συνέπεια.
Η ακριβής μέτρηση kerf επιτρέπει τη σωστή ρύθμιση της διαδικασίας. Οι κοινές μέθοδοι περιλαμβάνουν:
Πρακτικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των επιπτώσεων kerf περιλαμβάνουν:
| Υλικό | Πάχος (mm) | Μέσος Όρος Kerf (mm) |
|---|---|---|
| Ακρυλικό | 1-3 | 0.18 |
| Ακρυλικό | 5-8 | 0.21 |
| Ακρυλικό | 10-15 | 0.30 |
| Ακρυλικό | 20 | 0.32 |
| HIPS, PETG, Στυρένιο | 1-3 | 0.45 |
| Κόντρα Πλακέ Σημύδας | 0.8 | 0.08 |
| Κόντρα Πλακέ Σημύδας | 1.5 | 0.16 |
| Κόντρα Πλακέ Σημύδας | 3 | 0.20 |
| Κόντρα Πλακέ Σημύδας | 6 | 0.22 |
| Κόντρα Πλακέ Σημύδας | 12 | 0.30 |
Κατά το σχεδιασμό για κοπή με λέιζερ:
Η γνώση και ο έλεγχος του kerf επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια σε εφαρμογές κοπής με λέιζερ, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα εξαρτημάτων και αποδοτικότητα υλικού σε διάφορες βιομηχανίες.