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Corte a Laser

farhani
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Presentation Transcript


    1. Corte a Laser Lucas M Esperança Mozart Aurich Ricardo Tejada Nunes Leonardo Lemos Chagas Giovani Vidor

    2. Introdução Quando surgiu o laser?

    3. O que é e como funciona

    4. Tipos de Lasers Lasers de estado solido Ex: Nd3+, Ho3+, Gd3+, Tm3+, Er3+, Pr3+ e Eu3+ em cristais de CaWO4, Y2O3, SrMoO4, LaF3, YAG e vidro Lasers a gás Ex: He-Ne, Ar, Kr, CO2, N2, He-Cd

    5. Laser de Estado Sólido Nd: YAG

    6. Nd: YAG

    7. Lasers Gás Excimer CO2

    8. Excimer Micro-usinagem de polímeros, cerâmico e tecidos

    9. CO2

    10. CO2

    11. Lasers de CO2 de Fluxo Axial Transversal

    12. Usinagem a Laser Processo Vantagens e desvantagens

    13. Processo

    14. Vantagens Excelente acabamento de corte e Alta precisão

    15. Vantagens Peças com cortes complexos

    16. Comparação com Corte a Plasma

    17. Vantagens Alta produtividade

    18. Vantagens Usinagem 3D

    19. Vantagens Alta velocidade de corte Minima ZTA Baixo nivel de ruido e emissao de fumos Não é preciso trocar a ferramenta

    20. Desvantagens É preciso ter a espessura inicial correta Alto custo do equipamento Dificuldade de corte de materiais que refletem a luz

    21. Aplicações Automobilística Transportes Eletroeletrônicos Vidro e Materiais Não-Metálicos

    22. Aplicações Normalmente se enquadra nas indústrias que produzem peças em grande escala Para grande produção aplicado para o corte de chapas

    23. Materiais de Trabalho Aços não ligados Aços ferramenta Aços inoxidáveis Alumínio

    24. Materiais de Trabalho Cobre e suas ligas Titânio e suas ligas Materiais não metálicos

    25. Parâmetros de Corte Potência e intensidade do laser Intensidade = Potência Área Irradiada A velocidade de corte é determinada pelo nível de potência média. Quanto mais alta a potência média, maior a velocidade de corte. A alta intensidade pode ser obtida tanto com feixes pulsados como com feixes contínuos.

    26. Parâmetros de Corte Potência do laser de ondas pulsantes (p) ou contínuas (cw) Quando a potência média é alta, a remoção de material não é suficientemente eficiente para evitar que certa quantidade de calor do material fundido/vaporizado seja transferida às paredes de corte. Feixes de laser pulsados podem produzir cortes melhores quando as geometrias d.e corte são estreitas

    27. Parâmetros de Corte

    28. Parâmetros de Corte

    29. Parâmetros de Corte Polarização do feixe de laser A polarização afeta a absorção de luz na área da sangria de corte. A polarização pode ser linear, circular, elíptica ou randômica (polarização incontrolável) A polarização deve ser circular ou randômica quando o corte tiver que ser realizado em mais de uma direção

    30. Parâmetros de Corte Distância Focal da Lente d = 4? . f ? D.K   d = diâmetro do ponto focal f=distância focal da lente ? = comprimento de onda da luz D = diâmetro do feixe de laser não focalizado na lente K = fator de qualidade do feixe ? = constante

    31. Parâmetros de Corte A distância focal da lente exerce um grande impacto no tamanho do ponto focal e, assim, na intensidade do feixe no ponto.

    32. Parâmetros de Corte Tipo de gases O oxigênio produz melhor resultado de corte em aço de baixo carbono o nitrogênio é usado principalmente em aço inoxidável e alumínio

    33. Parâmetros de Corte O oxigênio de alta pureza (99,9% - 99,95%) pode ser utilizado para aumentar a velocidade de corte no aço de baixo carbono

    34. Parâmetros de Corte Comprimento de Onda O comprimento de onda da luz laser é fator limitante para algumas aplicações. Por exemplo, se tivermos que cortar vidro, a luz visível ou próxima do infravermelho (laser Nd:YAG) não pode ser usada, pois será transmitida através do vidro sem qualquer absorção de energia.

    35. Exemplo de Aplicação e aumento da Produtividade CASE New Holland Unidade de Sorocaba (SP) Área: 150.000m² Produtos: máquinas e implementos agrícolas e retroescavadeiras.

    36. Exemplo de Aplicação e aumento da Produtividade Ao reativar a unidade de Sorocaba, fechada desde 2001, a CNH modernizou sua planta adotando sistemas produtivos de última geração e alta performance.

    37. Exemplo de Aplicação e aumento da Produtividade A companhia adquiriu seis máquinas de corte com sistema automatizado de alimentação que garante agilidade de operação e segurança .

    38. Exemplo de Aplicação e aumento da Produtividade Apesar do sistema envolver seis máquinas operando simultaneamente, são necessários apenas dois operadores para supervisionar toda a estação de corte.

    39. Exemplo de Aplicação e aumento da Produtividade Com um alto volume de produção, a unidade de Sorocaba passou a fornecer peças para a unidade de Piracicaba(SP) totalizando mais de 154.000 diferentes tipos de peças.

    40. Conclusão A usinagem com o uso do laser é um processo de alta tecnologia, que produz peças das mais variadas formas, de maneira rápida precisa e limpa. Os sistemas de corte laser são aprimorados a cada dia, aumentando a potência e consequentemente a velocidade de corte. O resultado são máquinas mais eficientes para as crescentes necessidades de produção.

    41. Bibliografia http://www.lmp.ufsc.br/disciplinas/emc5240/Aula-29-U-2007-1-processos_nao-convencionais.pdf http://www.poli.usp.br/d/pmr2202/arquivos/apostila2202marcicano.pdf http://www.lmp.ufsc.br/disciplinas/emc5277/docs/docs/cap_6.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_laser http://en.wikipedia.org/wiki/Nd-YAG_laser http://en.wikipedia.org/wiki/Excimer_laser http://chem.lapeer.org/PhysicsDocs/Goals2000/Laser1.html http://fisica.ufpr.br/edilson/2_Lasers.ppt#300,18,Mecanismo http://www.linde.com/international/web/lg/pt/like35lgpt.nsf/docbyalias/ind_met_laseprinc http://www.perezcamps.com/por/item/ML-FB-03.html http://pelicano.ipen.br/PosG30/TextoCompleto/Rubens%20do%20Amaral%20Neto_M.pdf

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