PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Wpływ warunków technologicznych cięcia laserowego na jakość i prędkość cięcia blach stalowych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of technological conditions of laser cutting on quality of cutting of steel plates and cutting speed
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Opisano podstawy fizyczne klasycznego procesu cięcia laserowego metali oraz procesu cięcia laserowego LASOX, zalecanego do cięcia grubych blach stalowych. Omówiono wpływ podstawowych parametrów procesu cięcia laserowego, takich jak parametry urządzenia laserowego, grubość i własności fizyczne ciętej stali oraz parametrów technologicznych cięcia laserowego na jakość i prędkość cięcia blach stalowych.
EN
It has been described the physical basis of the conventional laser process applied for cutting of metals and the LASOX process recommended for cutting of thick steel plates. The influence of the main cutting parameters such as those of the laser cutting unit, thickness and physical properties of steel subject to cutting as well as the technological parameters of the laser cutting process on the quality and speed of cutting of steel plates has been discussed.
Rocznik
Strony
48--55
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz., rys., tabl.
Twórcy
autor
  • Politechnika Śląska, Katedra Spawalnictwa, Gliwice
Bibliografia
  • 1. Maiman T. H.. Stimulated Optical Radiation in Ruby. Nature, 1960, 187 (4736), 493- 494.
  • 2. Houldcroft P.: Gas-jet laser cutting. British Welding Journal, August 1967, p. 443.
  • 3. Steen W. M.: Laser Material Processing, 3rd Edition. 2003, Springer-Verlag, London.
  • 4. Ion J. C.: Laser Processing of Engineering Materials: Principles, Procedure and Industrial Application. Elsevier Butterwort-Heinemann, 2005.
  • 5. Olsen F. О.: Fundamental mechanisms of cutting front formation in laser cutting. Proc. SPIE, 1994, no 2207, 235-247.
  • 6. Klimpel A.: Technologie laserowe w spawalnictwie. Wyd. Pol. Śląskiej, 2011.
  • 7. Klimpel A.: Podstawy teoretyczne cięcia laserowego metali. Przegląd Spawalnictwa. Przyjęte do druku, ma- rzec 2012.
  • 8. Klimpel A.: Jakość cięcia laserowego metali. Stal Meta- le & Nowe Technologie. Przyjęte do druku, kwiecień 2012.
  • 9. Riveiro A. i inni: Parametric investigation of CO, laser cutting of 2024-T3 alloy. Journal of Materials Proces- sing Technology. 210 (2010) 1138-1152.
  • 10. Riveiro A. i inni: Influence of assist gas nature on the surfaces obtained by laser cutting of Al-Cu alloys. Sur- face & Coatings Technology,(2010), doi: 10.1016/j.surf- coat.2010.08.058
  • 11. Sharma A. i inni: Optimization of kerf quality characteristics during Nd: YAG laser cutting of nickel based superalloy sheet for straight and curved cut profiles. Optics and Lasers in Engineering, 48 (2010), 915-925.
  • 12. Wang X.C. i inni: High quality femtosecond laser cut- ting of alumina substrates. Optics and Lasers in Engineering, 48 (2010), 657-663.
  • 13. Pfeifer R. i inni: Pulsed Nd: YAG laser cutting of NiTi shape memory alloys-Influence of process parameters. Journal of Materials Processing Technology, 210 (2010), 1918-1925.
  • 14. Caiazzo F. i inni: Laser cutting of different polymeric plastics (РЕ, PP and PC) by a CO, laser beam. Journal of Materials Processing Technology, 159 (2005), 279- 285.
  • 15. СhoudhuryI.A., Shirley S.: Laser cutting of polymeric materials: Anexperimental investigation. Optics & La- ser Technology, 42 (2010), 503-508.
  • 16. Salman Nisar i inni.: The effect of material thickness, laser power and cutting speed on cut path deviation in high-power diode laser chip-free cutting of glass. Optics & Laser Technology, 42 (2010), 1022-1031.
  • 17. Hemandez-Castaneda J. C. i inni.: Single and dual gas jet effect in Ytterbium-doped fibre laser cutting of dry pine wood. International Journal of Advance Manufacturing Technology, 2011, 56:539-552. DOI 10.1007/ sOO 170-011-3209-6.
  • 18. Wandern С., Kujanpää V.: Thick sections fiber laser cutting of steel. Dok. MIS 1-1179-10.
  • 19. Wandern С., Kujanpää V.: Fiber laser gaining importance in sheet metal processing applications. Coherent. Industrial Laser Solutions for Manufacturing. 09/01/ 2010.
  • 20. Mahrle A., Lütke M., Beyer E.: Fibre laser cutting: beam absorption characteristics and gas-free remote cutting. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C.Journal of Mechanical Engineering Science, 2010, Vol. 224, pp.1007-1018.
  • 21. HimmerT. i inni.: High brightness lasers in cutting applications. Proc. 26th Int. Congress on Applications of Lasers and Electro Optics, ICALEO 2007 (October 29 - November 1), Orlando, Florida, USA, paper 206, 87- 91.
  • 22. Informacje firmy WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o, www.woodmizer.pl.
  • 23. O'Neill W., Gabzdyl J.T.: New developments in laser- assisted oxygen cutting. Optics and Lasers in Engine- ering, 2000, no 34, 355-367.
  • 24. Zaytsev A.V., i inni: Laser cutting of thick steel sheets using supersonic oxygen jets. Quantum Electronics, 2007, no 37 (9), 891-892.
  • 25. Hancock R.: Laser Turbocharges' Oxygen Cutting of Steel Slabs Shipyard uses new technology to cut up to 3-in.-thick plate, http://www.aws.org/wj/aug03/featu- re2.html.
  • 26. Schulz W. i inni: Dynamics of ripple formation and melt flow in laser beam cutting. Journal of Physics D: Ap- plied Physics, 1999, no 32 (11), 1219-1228.
  • 27. Yilbas B.S..: Laser cutting of thick sheet metals: Effects of cutting parameters on kerf size variations. Journal of Materials Processing Technology, 2008, no 201, 285- 290.
  • 28. Wandern С., Kujanpää V., Salminen A.: Laser Power Requirement for Cutting of Thick-Section Steel And Effects of Processing Parameters on Mild Steel Cut Quality. Proceedings IMechE Part B, Journal of Engineering Manufacture, 2011, Vol. 225.
  • 29. Karatas С i inni.: Laser cutting of steel sheets: Influence of workpiece thickness and beam waist position on kerf size and stria formation. Journal of Materials Processing Technology, 2006, no 172, 22-29.
  • 30. Sporkes M. i inni: Practical and theoretical investigations into inert gas cutting of 304 stainless steel using a high brightness fiber laser. Journal of Laser Applications, 2008, no 20 (1), 59-67.
  • 31. Thawaii G. i inni: Influence of process parameters du- ring pulsed Nd: YAG laser cutting of nickel-base super- alloys. Journal of Materials Processing Technology, 2005, no 170, 229-239.
  • 32. Rajamm N„ Sheikh-Ahmad J., Cheraghi S.H.: CO, laser cut quality of 4130 steel. International Journal of Machine Tools &Manufacture, 2003, no 43, 351-358.
  • 33. Al-MashikhiS.O. i inni: An explanation of'striation free' cutting of mild steel by fibre laser. Proceedings of the Fifth International WLT-Conference on Lasers in Manufacturing, 2009, Munich, June 2009.
  • 34. PN-EN ISO 9013. Luty 2008. Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości.
  • 35. PN-EN ISO 12584. Grudzień 2004. Niezgodności w procesach cięcia płomieniowego tlenowo-gazowego, cięcia wiązką laserową i cięcia plazmowego. Terminologia.
  • 36. Bannister A., Klimpel A.: Projekt EU no RFS-PR- 11031.HIPERCUT: High Performance Cut Edges in Structural Steel Plates for Demanding Applications. Komisja TGS8 - RFCS.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BOS4-0031-0023
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.