galvas_reklāmkarogs

Lāzertehnoloģijas pielietojums būvmateriālos

Lāzers ar savu augsto enerģiju un materiāla iedarbību, lai panāktu apstrādes efektu, lāzera stars ir visvieglāk realizējams metāla materiālu pielietošanā, tas ir arī visnobriedušākais tirgus attīstības un pielietojuma veids, galvenokārt ietverot vispārējās dzelzs plāksnes, oglekļa tēraudu, nerūsējošo tēraudu, varu, alumīnija sakausējumus utt. Dzelzs plāksnes un oglekļa tēraudu vairāk izmanto kā metāla rāmju detaļas, piemēram, automašīnas, celtniecības tehnikas detaļas, transporta caurules utt., kurām nepieciešama lielāka griešanas un metināšanas jauda. Savukārt nerūsējošais tērauds ir izplatīts vannas istabās, virtuves piederumos, griezējinstrumentos, un biezuma prasības nav augstas, tāpēc vidējas jaudas lāzers tam pietiek.

Ķīnas mājokļu un dažādi infrastruktūras projekti ir strauji attīstījušies, un tiek izmantots liels skaits būvmateriālu. Piemēram, Ķīna izmanto pusi no pasaules cementa un ir valsts, kas izmanto visvairāk tērauda. Būvmateriālus var uzskatīt par vienu no Ķīnas ekonomikas pīlāru nozarēm. Būvmateriāliem ir nepieciešama liela apstrāde, tāpēc kādi ir lāzertehnoloģiju pielietojumi būvmateriālos? Pašlaik hidrauliskās šķēres vai slīpmašīnas galvenokārt izmanto ēku pamatu vai konstrukciju stieņu un stieņu apstrādei. Pašlaik lāzeru vairāk izmanto caurulēs, durvīs un logos.

Metāla cauruļvadu būvmateriālu cauruļvadu lāzerapstrāde, ko izmanto ūdensvados, gāzes/dabasgāzes cauruļvados, notekūdeņu cauruļvados, žogu cauruļvados, metāla cinkotās tērauda caurulēs un nerūsējošā tērauda caurulēs. Sagaidot cauruļu izturību un skaistumu būvniecības nozarē, ir uzlabojušās arī cauruļu griešanas prasības. Parasti sākotnējās cauruļu formēšanas rūpnīcas garums ir 10 metri vai pat 20 metri. Pēc tam, kad tas tiek samazināts līdz visām dzīves jomām, dažādu pielietojumu scenāriju dēļ tas ir jāapstrādā dažādu formu un izmēru detaļās, lai apmierinātu dažādu nozaru vajadzības.

Lāzergriešanas tehnoloģija ir ātri ienākusi cauruļu nozarē un ir ļoti piemērota visu veidu metāla cauruļu griešanai, tai piemīt augsta automatizācijas pakāpe, augsta efektivitāte un augsta ražība. Būvmateriālu metāla cauruļu biezums parasti ir mazāks par 3 mm, griešanai pietiek ar 1000 vatu lāzera jaudu, un, izmantojot vairāk nekā 3000 vatu jaudu, var panākt ātrgaitas griešanu. Agrāk slīpripas griezējam bija nepieciešamas aptuveni 20 sekundes, lai sagrieztu nerūsējošā tērauda caurules gabalu, bet lāzergriešanai nepieciešamas tikai 2 sekundes, kas ievērojami uzlabo efektivitāti. Tāpēc pēdējo četru līdz piecu gadu laikā lāzergriešanas iekārtas ir aizstājušas daudzas tradicionālās mehāniskās griešanas ar nazi metodes.

Cauruļu lāzergriešanas procesa parādīšanās ļauj tradicionālās zāģēšanas, caurumošanas, urbšanas un citas darbības apvienot vienā mašīnā, kas automātiski veic cauruļu griešanu, caurumu veidošanu, kontūru griešanu un rakstu griešanas procesus. Cauruļu lāzergriešanas procesam datorā ir jāievada tikai nepieciešamās specifikācijas, un iekārta var automātiski, ātri un efektīvi veikt griešanas uzdevumu. Automātiska padeve, iespīlēšana, rotācija, rievu griešana ir piemērota apaļām caurulēm, kvadrātveida caurulēm, plakanām caurulēm utt. Lāzergriešana gandrīz atbilst visām cauruļu griešanas prasībām, lai panāktu efektīvu apstrādes režīmu.

Durvis un logi ir svarīga Ķīnas nekustamo īpašumu būvniecības nozares sastāvdaļa, visām mājām ir nepieciešamas durvis un logi. Pateicoties milzīgajam pieprasījumam pēc durvju un logu nozares, durvju un logu ražošanas izmaksām pieaugot gadu no gada, cilvēki izvirza arī augstākas prasības durvju un logu izstrādājumu apstrādes efektivitātei un kvalitātei. Durvis un logi, pretaizdzīšanas tīkli, margas un citi nerūsējošā tērauda izstrādājumi galvenokārt tiek izmantoti tērauda plāksnēs un apaļās tvertnēs ar biezumu zem 2 mm. Izmantojot lāzertehnoloģiju atveramajā galā, var panākt augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda plākšņu un apaļo tvertņu griešanu, dobšanu un rakstu griešanu. Mūsdienās ļoti ērta ir rokas lāzermetināšana. To izmanto durvju un logu metāla daļu nemanāmai metināšanai. Vairs neradīsies spraugas un lodējuma savienojumi, kā tas notiek ar punktmetināšanu, tāpēc durvju un logu kopējā veiktspēja ir labāka un skaistāka.

Durvju un logu, pretaizdzīšanas tīklu un aizsargbarjeru gada patēriņš ir ļoti milzīgs, un mazas un vidējas jaudas lāzera izmantošana var nodrošināt griešanu un metināšanu. Tomēr, tā kā lielākā daļa šo produktu tiek pielāgoti atbilstoši mājas izmēram un tos veic mazi durvju un logu uzstādīšanas veikali vai dekorēšanas uzņēmumi, joprojām dominējošās ir tradicionālās slīpripu griešanas, loka metināšanas, liesmas metināšanas un citas metodes. Lāzerapstrādes iespējas tradicionālo tehnoloģiju aizstāšanai ir ļoti lielas.

Nemetālisku būvmateriālu lāzerapstrādes iespējas: nemetāliski būvmateriāli, galvenokārt keramika, akmens, stikls, šie apstrādes veidi galvenokārt tiek veikti ar slīpripām un mehāniskiem nažiem, pilnībā balstoties uz manuālu darbību, manuāla pozicionēšana un griešana rada lielus putekļus, gružus un traucējošu troksni, kas rada lielu potenciālu kaitējumu cilvēka ķermenim, un arvien mazāk jauniešu ir gatavi to darīt. Šie trīs būvmateriālu veidi ir pakļauti sabrukšanas un plīšanas iespējamībai. Ir izstrādāta stikla lāzerapstrāde, stikla sastāvs ir silikāts un kvarcs, un tam ir viegli reaģēt ar lāzera staru, lai panāktu griešanas efektu. Stikla apstrāde ir izraisījusi daudz diskusiju. Lai gan keramikas un akmens lāzergriešana pašlaik tiek reti apsvērta, tā ir jāizpēta sīkāk. Atrodiet pareizo lāzera joslu un jaudu, un keramikas un akmens griešana var tikt veikta, lai panāktu mazāku putekļu daudzumu un trokšņa līmeni. Es ceru, ka nākotnē būs vietējie uzņēmumi, kas mēģinās izlauzties.

Lāzera apstrādes ainas izpēte: dzīvojamo māju būvlaukumos vai automaģistrāļu, tiltu, sliežu ceļu un citos infrastruktūras projektos būvlaukumā ir jāuzklāj daudz materiālu, un lāzeriekārtu sagataves apstrāde bieži vien notiek tikai darbnīcā, un pēc tam sagatave tiek transportēta uz otro pielietojuma vietu. Tāpēc nākotnē svarīgs lāzera attīstības virziens varētu būt izpētīt, kā lāzeriekārtas var apstrādāt reāllaikā pielietojuma ainā.


Publicēšanas laiks: 2023. gada 14. marts