Laserleikkaus Filip Norrgård

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Molekyylien sidokset Juha Taskinen
Advertisements

Kun valo kulkee aineesta toiseen, sen kulkusuunta muuttuu, se taittuu
Metallit Kuva :
Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta
Metsät ja hyvinvointi – metsien käytön mahdollisuuksia Sini Harkki Vapaus valita.
Metallien reaktiot.
Metallien reaktiot.
Ainearvojen hyödyntäminen torjunnassa
Valon taittuminen (refraction)
polyamidi, pa RAAKA-AINE: öljyteollisuuden sivutuotteet
S ysteemianalyysin Laboratorio Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Esitelmä 10 – Juho Kokkala Optimointiopin seminaari - Syksy 2010 Kernel-tasoitus.
Lämpöpumput Jorma Selkäinaho.
STONEL-TIILIVERHOUS ISÄLTÄ POJALLE!
Polttoleikkaus (kaasuleikkaus)
O3 Well purifier Puhdistaa avokaivosi tehokkaasti käyttäen luonnon menetelmiä veden puhdistuksessa. Crystal Air O3 Well purifier puhdistaa kaivosi veden.
Vaasan yliopisto Tietojenkäsittely TiTe.1020 Oheislaitteet E-Commerce 2010: Business, Technology, Society 6e Prentice Hall © 2010.
Ohutlevytuotteen valmistusmenetelmiä
Metallien kierrätys.
4. Runsasseosteiset austeniittiset teräslajit
Alkuaine, yhdiste vai seos?
Ryhmä A: Anna, Hanna, Henna, Mirja ja Tapani AIDS-rokotteen kehittäminen •rokotteella pyritään ennaltaehkäisevään suojaan -> valtaisat markkinat •mikropartikkelien.
LASERTURVALLISUUS Kari Jokela.
Heikki Metsäperä Tuomas Kultala
Erilaisia teräksiä TERÄKSIÄ ON MONENLAISIA Avaa -> Diaesitys
Kokonaiskuvan muodostaminen alumiineista
KEMIA lisämateriaalit
Myyttinen planeetta, jossa on joskus uskottu olevan elämää.
Mense raivauspää RP 80.
Ääni!.
Merkintälasku odometrialla tarkoitetaan pyörien pyörimisnopeudesta laskettua matkaa yleisesti käytössä edullinen hyvä lähiajan tarkkuus kasvava suuntavirhe.
Alumiinin käyttö Esimerkkejä pursotetun alumiinin käytöstä
Muovien kierrätys.
Fotosynteesi.
Kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi ? Laura Yrjänäinen Perustuu konferenssitiivistelmään: C.M.D. Gabaude,
Kappale 8 - Ad-Hoc verkkojen tehokkuus Tietoliikennetekniikan seminaari – Markku Korpi.
Typpi.
ÄÄNI.
Happi Esiintyy ilmakehässä toiseksi yleisin ilmakehän kaasu (21%)
ISLANNIN LUONNONOLOT.
Hermanni, Veeti & Joonas
z Graniitilla näyttäviä rakenteita Viherpäivät Jyväskylä Antti Elomaa.
Lieriösorvaus -sorvauksessa käytettävä kone on sorvi -sorvaus tapahtuu talttaa käyttäen -sorvi on sähkömoottorikäyttöinen, älä mittele voimiasi koneita.
Tekijä ja päivämäärä1 VIILUN VALMISTAMINEN Marko Seppä-Murto.
3D-TULOSTUS 3D-mallin valmistaminen konkreettiseksi kappaleeksi 3D-tulostimella ainetta kerroksittain lisäämällä.
Vedytetyn kasvidieselin valmistus
Ilma.
Tekijä: lehtori Zofia Bazia - Hietikko
Jupiter on saanut nimensä Jupiter-jumalan mukaan.
Kemia 1ov sosiaali- – ja terveysala
Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet
7. Aineet ovat seoksia tai puhtaita aineita
III VAHVAT SIDOKSET Ionisidos Metallisidos Kovalenttinen sidos
Olomuodosta toiseen.
SIDOKSEN POOLISUUS Tarkoittaa sidoselektronien epätasaista jakautumista Sidos on pooliton, jos sitoutuneet atomit vetävät yhteisiä elektroneja yhtä voimakkaasti.
Miksi metaanin eli maakaasun kiehumispiste (–162 °C) on huomattavasti alhaisempi kuin veden kiehumispiste (100 °C)? Miksi happi ja vety ovat kaasuja,
Aurinkokunta.
Kovalenttinen sidos ja metallisidos
Elinympäristömme alkuaineita ja yhdisteitä
Maalaamon robotisoinnit Kon Tuotantoautomaatio
ILMAKEHÄ.
Kuparin valmistus ja liekkisulatusuuni
Kovalenttinen sidos Kovalenttinen sidos muodostuu epämetallien välille. Molemmat epämetalliatomit luovuttavat sidokseen yhden , kaksi tai kolme elektronia,
Elinympäristömme alkuaineita
Silmäluomileikkaus Cityklinikka - silmäluomileikkaus
Terästutkimuksen kautta uusiin tuotteisiin
1 Biopolttoaineet Bioenergian lähteitä lämpölaitoksissa voivat olla
Harava Vanha työkalu Tehty aivan aluksi kokonaan puusta
Suojakaasun vaikutus ferriittisen ruostumattoman teräksen laserhitsin ominaisuuksiin Oulun eteläisen instituutti/ FMT-ryhmä / Markku Keskitalo
Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta
2 Palaminen ja päästöt Biomassan poltto
Esityksen transkriptio:

Laserleikkaus Filip Norrgård

Laserleikkaus Eniten käytetty lasertyöstösovellus teollisuudessa Terminen prosessi, jossa materiaali höyrystyy ja sulaa fokusoidun lasersäteen ansiosta Polttopiste 0,1– 0,5 mm Teho yli 105 W/mm2 Suuri energiatiheys ansiosta muodostuu höyrystyneen materiaalin reikä joka puhalletaan pois Etäisyys suuttimen ja materiaalin välillä 0,5 – 1,5 mm Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Pääedut Muodon, materiaalin ja leikattavien osien lukumäärä on vapaa Ei tarvita erilaisia työkaluja Vapaus tuotesuunnittelijoille muodon suhteen Leikkauksen suuri nopeus mahdollistaa hyvä tuottavuus ja saatavuus Osien tarkka valmistus ja hyvä laatu Ei vaadi jälkityöstöä Leikkaus voidaan tehdä 1D, 2D ja 3D Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Laserleikkausprosessit Polttoleikkaus Sulattava laserleikkaus Höyrystävä laserleikkaus Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Polttoleikkaus Laser-happileikkaus Hapen ja laserin välillä syntyvä exoterminen reaktio tehostaa leikkausta Materiaalina yleensä teräs Tehostaa joissakin tapauksissa n.e. leikkausnopeus suurenee Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Sulattava laserleikkaus Railon etureuna sulatetaan lasersäteellä Sula puhalletaan pois korkeapaineisella kaasuvirtauksella RST, alumiineja, titaaneja, polymeerejä Reunat ei yleensä hapetu; käytetään inertti leikkauskaasu Titaania leikattaessa käytetään argon, typpi voi reagoida muodostaen kovia titaaninitridikerroksia Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Höyrystävä laserleikkaus Leikkaus tapahtuu materiaalia höyrystämällä Akryyli, kertamuovit, kumi, puu, paperi, kartonki, nahka, jotkut keraamit, jotkut kestomuovit Kaasuvirtausta käytetään puhaltamaan syntynyt höyry pois railosta Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Yhdistelmäprosessit Ohuen levyn leikkaus interillä kaasulla ja isolla teholla Osin höyrystävää, osin sulattavaa Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Laserleikkauksen parametrit Materiaaliparametrit: Fysikaaliset Optiset Laserparametrit: Aallonpituus Teho Moodi Säteenlaatu Polarisaatio Raakasäteen halkaisija Pulssin kesto Taajuus Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Laserleikkauksen parametrit Prosessiparametrit: Leikkausnopeus Polttopisteen paikka Polttoväli Kaasulaji Kaasun paine Suutinreiän halkiaijsija Suuttimen muoto Suuttimen etäisyys Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Tehon pulssitus Jos lämmöntuonti on kriittinen tai materiaali on vaurioitumisherkkä on laserenergian tuonti minimoitava Pulssitus on laserin tehon muuttamista ajan funktiona Tarkkausleikkaus tehdään pulssitetulla laserilla Yleensä ND:YAG-laserilla Myös CO2-laserilla Nd:YAG-laserilla saadaan suurempi tehotiheys kuin jatkuvalla teholla Pulssitus parantaa laatua jyrkissä geometrioissa ja voimakkaasti heijastavien materiaalien työstäminen Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Aallonpituus Nd:YAG-laserin absorptio metalleissa on huomautettavasti parempi kuin CO2-laserin CO2-laseri on kuitenkin parempi paksuilla materiaaleilla Nd:YAG on kannattavampaa tarkkuustyöstössä ja 3D-leikkauksessa CO2-laseri on ylivoimainen useiden ei-metallisten materiaalien leikkauksessa Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Materiaalien laserleikattavuus Leikattavuuteen vaikuttaa materiaalin Optiset ominaisuudet Absorptio Heijastavuus Läpäisevyys Termiset ominaisuudet Ominaislämpötilakapasiteetti Sulamislämpötila Höyrystymislämpötila Lämmönjohtavuus CO2-laseri on monipuolisin; voi leikata lähes kaikkia olevia materiaalia, erityisesti kaikki orgaaniset materiaalit Kidelaserit käytetään jos CO2-laseri ei sovi materiaalin heijastavuuden takia Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Leikkauskaasu Leikkauskaasun tehtävät ovat: Sulan poisto railosta Fokusointioptiikan suojaus roiskeelta Sulan suojaus hapettumiselta Leikattaessa hapettumiselle herkkiä materiaalia Eksotermisen prosessin käynnistäminen ja ylläpito Tyypillisesti käytetyt kaasut: Reaktiivisia Ilma Happi Interttejä Typpi Argon (tai argon/helium) Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö Kuva: http://info.tuwien.ac.at/iflt/safety/misc/ba_3_3.htm

Leikkauslaserit Suurin osa leikkauslasereista ovat CO2-lasereita Teho välillä 0,5-5,0 kW Yli 5 kW laserilla leikataan hyvin paksuja materiaaleja Nd:YAG-laser on yleistymässä koska sen sädettä voidaan ohjata käyttäen optisia kuituja Alle 100 W:n keskiteho Käytetään paljon 3D-leikkauksessa Käyttää robotit esim. autoteollisuudessa Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Laser- ja vesisuihkuleikkauksen yhdistäminen Vesisuihkulaserissa lasersäde fokusoidaan vesisuihkun sisälle Nd:YAG-laserin aallonpituus soveltuu tähän parhaiten Kokonaisheijastus veden ja ilman rajapinnasta Joten, vesi ohjaa sädettä jäähdyttää kappaletta ja poistaa materiaalia railosta Vesisuihkulaser on sangen uusi Vesisuihkulaserin etuja: Pieni lämmöntuonti Kapea railo Pieni lämpövyöhyke Erittäin hyvä tarkkuus Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö

Pizzan laserleikkaus = tulevaisuuden pizzaveitsi? http://www.collegehumor.com/video:1789088 Vaasan yliopisto | Teknillinen tiedekunta | Lasertyöstö