La tecnologia del taglio laser, con la sua precisione ed efficienza, ha rivoluzionato la fabbricazione dei metalli. Quando si utilizza un laser cutter da 1 kW, i parametri di taglio, come velocità, potenza, tipo di gas e messa a fuoco, devono essere regolati con precisione per ciascun materiale per ottenere i migliori risultati. Di seguito è riportata una panoramica estesa di come questi parametri variano tra diversi metalli, tra cui acciaio al carbonio, alluminio, acciaio inossidabile e rame, accompagnata da una tabella dei parametri per guidare le regolazioni per prestazioni di taglio ottimali.
- Taglio dell'acciaio al carbonio: L'acciaio al carbonio, noto per la sua compatibilità con il taglio laser, può essere lavorato fino ad uno spessore di circa 10mm. Per ottenere un taglio netto è necessario trovare il perfetto equilibrio tra potenza del laser e velocità di taglio per ridurre la formazione di bava.
- Taglio dell'alluminio: Nonostante la natura riflettente e la conduttività termica dell'alluminio, è possibile un taglio efficiente per spessori fino a 3 mm ottimizzando la velocità di taglio. Questa regolazione aiuta a prevenire l'accumulo di materiale fuso, sebbene la riflettività del materiale richieda una gestione attenta per proteggere il sistema laser.
- Taglio dell'acciaio inossidabile: L'acciaio inossidabile fino a 5 mm di spessore può essere tagliato in modo netto moderando la potenza del laser e regolando la velocità per una finitura lucida. Il gas di assistenza all'azoto viene utilizzato per prevenire l'ossidazione e garantire un bordo privo di ossidi.
- Taglio del rame: Il taglio del rame, altamente riflettente e termicamente conduttivo, richiede messa a fuoco precisa, velocità inferiori e strategie di avvio come iniziare da un bordo o preforare un foro per gestire efficacemente tagli con spessori fino a 2 mm.
| Materiale | Spessore (mm) | Velocità (m / min) | Gas | Energia (%) | Lunghezza messa a fuoco (mm) | Pressione (bar) | Ugello |
| Acciaio al carbonio | 1 | 7-9 | O2 | 100 | 2 | 4.5 | 1.5 Double |
| 2 | 4-5 | 2 | 4 | 1.5 Double | |||
| 3 | 3-3.5 | 3 | 3 | 1.5 Double | |||
| 4 | 2.2-2.6 | 3 | 0.8 | 2.0 Double | |||
| 5 | 1.8-2.1 | 3 | 0.8 | 2.0 Double | |||
| 6 | 1.6-1.7 | 3 | 0.8 | 2.0 Double | |||
| 8 | 1.0-1.2 | 3 | 0.6 | 2.0 Double | |||
| 10 | 0.8-1 | 3 | 0.6 | 2.0 Double | |||
| 12 | 0.6-0.7 | 3 | 0.6 | 2.5 Double | |||
| Acciaio inossidabile | 1 | 30-34 | N2 | 100 | -2 | 20 | 1.5 Single |
| 2 | 6-8 | -2 | 20 | 2.0 Single | |||
| 3 | 3-3.5 | -3 | 20 | 2.0 Single | |||
| 4 | 1.6-1.8 | -3 | 20 | 2.5 Single | |||
| 5 | 1-1.2 | -3 | 20 | 3.0 Single | |||
| Alluminio | 1 | 15-17 | N2 | 100 | -1 | 20 | 2.0 Single |
| 2 | 6-8 | all'1.5 ottobre | 20 | 2.0 Single | |||
| 3 | 2.8-3.3 | -2 | 20 | 2.5 Single | |||
| 4 | 0.6-0.8 | -2 | 20 | 2.5 Single | |||
| Ottone | 1 | 12-14 | N2 | 100 | -1 | 20 | 2.0 Single |
| 2 | 5-7 | -1 | 20 | 2.0 Single | |||
| 3 | 1.2-1.8 | -2 | 20 | 2.0 Single | |||
| 4 | 0.6-.7 | -2 | 20 | 2.0 Single | |||
| Rame | 1 | 9-11 | 02 | 100 | 1 | 20 | 2.0 Single |
| 2 | 3-4 | -1 | 20 | 2.0 Single | |||
| 3 | 1-1.3 | all'1.5 ottobre | 20 | 2.0 Single |
Tabella dei parametri per il taglio laser da 1 kW :
Questa tabella fornisce impostazioni fondamentali che potrebbero richiedere una regolazione in base al modello specifico di laser cutter, al grado del materiale e alla qualità desiderata. Anche tecniche come l'impulso del laser o la regolazione della lunghezza focale del raggio possono avere un impatto sui risultati di taglio. Il raggiungimento di risultati ottimali con un laser cutter da 1 kW non si basa solo sulle specifiche dell'attrezzatura, ma anche sull'abilità dell'operatore nel mettere a punto questi parametri. La sperimentazione entro le linee guida consigliate è spesso fondamentale per identificare le impostazioni migliori per ogni materiale e attività di taglio.



