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Welche Anwendungen gibt es beim Hochleistungs-UV-Laserschneiden von Glas?
Oct 12 , 2023Das Hochleistungs-UV-Laserschneiden von Glas erregt in der Branche aufgrund seiner hohen Präzision, geringen Beschädigung und hohen Effizienz Aufmerksamkeit. Zu den Anwendungen gehören: Herstellung von Mikroelektronik, Herstellung von Solarmodulen, medizinische Geräte, Präzisionsinstrumente, Kunst und Dekoration, Automobilindustrie, Bausektor, Glasfaserkommunikation, Forschung und Entwicklung. Im Vergleich zu anderen Methoden ist die Wärmeeinflusszone klein und die Schnittgenauigkeit und Wiederholbarkeit von Glas hoch.
Das UV-Laserschneiden von Glas bietet mehrere Vorteile, die es für viele Anwendungen ideal machen. Hier sind die Hauptvorteile des UV-Laserschneidens von Glas:
UV-Laser haben eine nicht-thermische Wirkung, was bedeutet, dass sie Glas durch optomagnetische Wirkung und nicht durch thermische Wirkung schneiden. Dadurch wird der Wärmeeinflussbereich minimiert und verhindert, dass das Glas schmilzt, sich verformt oder thermische Spannungen erzeugt.
UV-Laser bieten eine extrem hohe Schnittgenauigkeit, was besonders wichtig für Anwendungen ist, die eine präzise Größe und Form erfordern.
Das UV-Laserschneiden ist ein berührungsloser Prozess, d. h. es kommt während des Schneidvorgangs zu keiner mechanischen Beanspruchung und Abnutzung, wodurch die Unversehrtheit und Glätte der Glasoberfläche gewährleistet wird.
UV-Laser können komplexe oder winzige Formen einfacher schneiden als mechanische Schneidmethoden.
Der UV-Laserschneidprozess erzeugt nahezu keinen Materialverlust und maximiert so die Materialausnutzung.
Da die beim Schneidvorgang erzeugten Kanten bereits sehr glatt und präzise sind, ist ein zusätzliches Schleifen oder Schleifen in der Regel nicht erforderlich.
Im Vergleich zu herkömmlichen Glasschneidemethoden erzeugen UV-Laser sauberere, rissfreie Schnittkanten.
UV-Laser können verschiedene Glasarten schneiden, darunter gehärtetes Glas, Dünnglas, Verbundwerkstoffe usw., die mit herkömmlichen Methoden möglicherweise nur schwer zu bearbeiten sind.
Die zum Schneiden von Glas erforderliche Laserleistung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter der Glasart, der Dicke, der Schnittgeschwindigkeit, der gewünschten Schnittqualität und der Wellenlänge des Lasers. Hier sind einige grundlegende Überlegungen und allgemeine Richtlinien:
Glastyp: Verschiedene Glastypen haben unterschiedliche Absorptionseigenschaften. Beispielsweise absorbieren einige Gläser möglicherweise ultraviolettes Laserlicht stärker, während andere Gläser möglicherweise empfindlicher auf infrarotes Laserlicht reagieren. | Glasdicke: Im Allgemeinen erfordert das Schneiden von dickerem Glas eine höhere Laserleistung. |
Schnittgeschwindigkeit: Wenn Sie schneller schneiden möchten, benötigen Sie in der Regel eine höhere Laserleistung. | Wellenlänge des Lasers: UV-Laser absorbieren im Allgemeinen besser auf Glas und benötigen daher möglicherweise weniger Strom als Infrarotlaser. |
Schnittqualität: Wenn hochwertigere Schnitte erforderlich sind, kann eine Feinabstimmung der Laserparameter, einschließlich der Laserleistung, erforderlich sein. |
Im Allgemeinen können für gängige Dünngläser , wie z. B. 1 mm dicke Standardglasscheiben, 5 Watt UV-Laserleistung ausreichend sein. Für dickeres oder spezielles Glas müssen Sie jedoch möglicherweise einen 20-Watt-UV-Laser oder sogar einen leistungsstärkeren 35-W-Grünlaser verwenden
5-W-UV-Laser der RFH F9-Serie: https://www.rfhtech.com/f9-355-series-uv-laser_c17
RFH Expert III 355 Serie 20 W UV-Laser: https://www.rfhtech.com/expert-iii-355-ultra-stable-nanosecond-uv-laser-10w-12w-15w-20w_p13.html
Grüner 35-W-Laser der RFH Expert III 532-Serie: https://www.rfhtech.com/expert-iii-532nm-green-laser_c10
Hochleistungs-UV-Laser schneiden Glas mit sehr hoher Präzision und Wiederholgenauigkeit. Es bietet eine kleinere Wärmeeinflusszone als andere Methoden, was bedeutet, dass der Bereich um das Glas weniger wahrscheinlich durch Hitze beschädigt wird. Darüber hinaus sind UV-Laser in der Lage, viele hochfeste oder spezielle Glasarten zu schneiden, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer zu bearbeiten sind.