An'anaviy asetilen, plazma va boshqa chiqib ketish jarayonlari bilan solishtirilganda, lazerning kesish tezligi tez, yoriq tor, issiqlik ta'sir zonasi kichik, yaroqning qirrasi yaxshi, qirralarning silliqdir va ko'p turdagi materiallar mavjud u karbonli po'lat singari lazer bilan kesilishi mumkin. , zanglamaydigan po'latdan, qotishma po'latdan, yog'och, plastmassa, kauchuk, mato, kvarts, seramika, shisha, kompozit materiallar va boshqalar. Bozor iqtisodiyotining jadal rivojlanishi va ilm-fan va texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan lazer qirqish texnologiyasi keng qo'llanilgan avtomobil, mashinasozlik, elektr energiyasi, apparatura va elektr jihozlari sohalarida. So'nggi yillarda lazerni kesish texnologiyasi yiliga 15% dan 20% gacha o'sib borayotgan misli ko'rilmagan darajada o'sib bormoqda. 1985 yildan beri Xitoy yiliga qariyb 25% gacha o'sdi. Hozirgi vaqtda Xitoyda lazerni kesish texnologiyasining umumiy darajasi hali rivojlangan mamlakatlar bilan taqqoslaganda katta farqlar mavjud. Shu sababli, ichki bozorda lazerlarni kesish texnologiyasi keng rivojlanish istiqbollari va katta dastur maydoni mavjud.
Lazerni kesish mashinasining kesish jarayoni davomida, chiziqni kesish boshining linzalari kichik markazlashtirilgan markazga qaratilgan bo'lib, u markazda yuqori quvvat zichligiga ega bo'lib, bu erda chiqib ketadigan bosh z-tizmasiga o'rnatiladi. Bu erda nurning issiqlik kiritish materialdan aks ettirilgan, o'tkaziladigan yoki tarqaladigan issiqlik miqdoridan ancha yuqori bo'ladi va material tezda eritma va bug'lanishning haroratiga qizdiriladi, yuqori tezlikli gaz oqimidan eritiladi. koaksiyal yoki koaksiyal bo'lmagan tomon. Bug'langan materiallar materialning kesib tashlangan teshikni hosil qilish uchun portlatiladi. Fokusning va materialning nisbatan harakati bilan teshiklar materialning kesilishi uchun tor kenglikka ega bo'lgan doimiy bo'lakka aylanadi.
Ayni paytda, lazerle chiqib ketish mashinasining tashqi optik yo'l qismi, asosan, bir uchib, bir optik yo'l tizimi foydalanadi. Lazer generatoridan chiqadigan nurlanish 1, 2, 3 nometall orqali kesish boshidagi diqqat linzalariga o'tadi va markazlashtirilgandan so'ng, ishlov beriladigan materialning yuzasida bir nuqta hosil bo'ladi. Reflektiv linzali 1 burchakda o'rnatiladi; shamolning oynasi x o'qi yo'nalishi bo'ylab harakatlantiriladi; va z o'qining oynasi z eksa harakati bilan birga y yo'nalishida harakatlanadi. Chiziqning x yo'nalishi bo'ylab harakat qilayotgani kabi, kesish jarayonida z o'qi qismi y yo'nalishida harakatlanadigan va optik yo'l uzunligi har doim o'zgarib ketganini ko'rish qiyin emas.
Hozirgi vaqtda ishlab chiqarish xarajati va shunga o'xshashlar tufayli fuqarolik lazer generatorlari chiqaradigan lazer nurlari aniq bir burchakka burchakka ega va "konusli" dir. "Konusning" balandligi (lazer to'sig'ining optik yo'l uzunligi o'zgarishlariga teng) o'zgarganda, markazlashtirish ob'ektivining burchakli kesma maydoni ham o'zgaradi. Bundan tashqari, yorug'lik to'lqinlarning xususiyatlariga ham ega. Shuning uchun, diffraktsiya fenomeni muqarrar ravishda yuzaga keladi. Tarqoqlik propagatsiya paytida nurni yonma-yon yoyishga olib keladi. Bu hodisa barcha optik tizimlarda mavjud va bu tizimlarning ishlash nazariyasini aniqlaydi. Limit qiymati. Gauss nurlari "konusning" va yorug'lik to'lqinining diffraksiyonuni o'zgartirgandan so'ng, optik yo'lning uzunligi o'zgarganda, linzaning sirtiga ta'sir qiladigan nurning diametri bir zumda o'zgaradi, bu esa markazlashtirilgan o'lchamdagi o'zgarishga olib keladi va diqqat markazining chuqurligi, lekin markazlashtirilgan pozitsiyaga ta'siri. Juda kichik. Fokusning o'lchamlari va chuqurligi uzluksiz ishlov berish jarayonida o'zgarib qolsa, muqarrar ravishda qayta ishlashga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin, masalan, u izchil yaroqli kenglikga olib keladi, bir xil kesish quvvati orqali kesilmaydi yoki qatlamni o'chirmaydi va hokazo.





