Технология лазерной резки с использованием волоконных лазеров основана на принципе вынужденного излучения в оптических волокнах, легированных редкоземельными элементами, что позволяет генерировать высокоэффективные лазерные лучи с исключительным качеством пучка. Лазерные резонаторы используют волоконные брэгговские решётки для стабилизации длины волны, создавая излучение в ближнем инфракрасном диапазоне на длине волны 1070 нм с шириной спектра менее 5 нм. Это монохроматическое излучение передаётся по гибким передающим волокнам с диаметром сердцевины от 50 до 200 мкм, сохраняя значение параметра пучка ниже 2,5 мм·мрад. Механизм резки включает точное тепловое управление, при котором удаление материала происходит за счёт процессов плавления и выброса расплава для металлов, тогда как для неметаллических материалов преобладает сублимационная резка. Современные резаки оснащены автоматическим управлением фокусировкой с переменной фокусной длиной от 125 до 300 мм, а также системами подачи вспомогательного газа с регулированием давления до 25 бар для обработки толстых заготовок. Промышленное применение в производстве железнодорожного оборудования демонстрирует возможность резки нержавеющей стали толщиной 30 мм со скоростью 0,8 м/мин, шириной пропила 0,3 мм и перпендикулярностью не более 0,2°. Технология проявляет высокую универсальность при изготовлении оборудования для пищевой промышленности, где системы мощностью 4 кВт обрабатывают полированную нержавеющую сталь толщиной 6 мм со скоростью 5 м/мин, сохраняя коррозионную стойкость благодаря кромкам без окисления. В строительной отрасли волоконные лазеры эффективно режут конструкционную сталь толщиной 20 мм со скоростью 1,5 м/мин, обеспечивая качество кромки, не требующее дополнительной обработки. В электронной промышленности технология применяется для прецизионной резки пружинной стали толщиной 0,3 мм при производстве контактных элементов с точностью размеров ±10 мкм. Современные системы оснащены интеллектуальным программным обеспечением для раскроя, которое автоматически оптимизирует траектории резки, минимизируя термические деформации и достигая коэффициента использования материала свыше 90%. Эксплуатационная инфраструктура включает замкнутые системы охлаждения, поддерживающие температуру лазера в пределах ±0,5 °C, а также многоступенчатые фильтры, обеспечивающие защиту оптических компонентов. Расширенные системы мониторинга контролируют предотвращение столкновений головки с помощью обратной связи по усилию в реальном времени и механизмов автоматического втягивания. Экологический профиль технологии характеризуется снижением на 80 % объёмов образования опасных отходов по сравнению с плазменной резкой и полным устранением потребления лазерных газов. Для специализированных задач и получения полной технической документации, пожалуйста, свяжитесь с нашим инженерным отделом для получения персонализированных рекомендаций по оборудованию и услуг по валидации технологических процессов.