
Nakładanie się impulsów komputer
Oblicz nakładanie się impulsów wzdłuż i w poprzek toru na podstawie częstotliwości powtarzania, prędkości skanowania, efektywnego rozmiaru plamki i odstępów między kreskami. Przed testem materiału sprawdź, czy nie występują przerwy w pokryciu lub nadmierna akumulacja impulsów.
- Nakładanie się wzdłużne i poprzeczne
- Odstępy i gęstość impulsów
- Ostrzeżenia dotyczące luk i akumulacji
- Rejestracja nie jest wymagana
Konwertuj ustawienia ruchu lasera na zasięg impulsu
Użyj efektywnych wymiarów punktu na obrabianym przedmiocie, a nie szerokości pola skanowania. Wynik jest aktualizowany natychmiast po zmianie częstotliwości, prędkości lub odstępu między kreskami.
Jak zachodzi nakładanie się impulsów obliczony
Kalkulator oddziela nakładanie się wzdłuż ścieżki skanowania od nakładania się sąsiadujących linii rastrowych.
speed ÷ repetition rateOdległość między środkami kolejnych impulsów wzdłuż kierunku ruchu.
(1 - spacing ÷ spot X) × 100Wynik ujemny oznacza, że środki impulsów są od siebie oddalone w większym stopniu niż efektywna średnica punktu X.
(1 - hatch ÷ spot Y) × 100Porównuje odstępy między sąsiednimi wierszami z efektywną średnicą punktu Y.
pulses/mm ÷ hatch spacingSzacunkowa geometryczna liczba impulsów na milimetr kwadratowy przed ważeniem profilu wiązki.
Kontrola odstępu częstotliwości i prędkości, a nie tylko energii impulsu
Zwiększenie częstotliwości powtarzania lub zmniejszenie prędkości ruchu zwiększa nakładanie się wzdłużne. Średnia moc dodaje jedynie kontekst energetyczny, chyba że laser zmienia jednocześnie częstotliwość i energię impulsu.
Przeczytaj nakładanie jako punkt początkowy procesu
Najlepsze pokrycie zależy od profilu wiązki, zanieczyszczeń, podłoża, czasu trwania impulsu, wymaganego wykończenia i wrażliwości termicznej.
Dowiedz się, jakie ustawienia ulegają zmianie który wynik
Dostosowuj jedną zmienną na raz, aby przyczyna zmiany czyszczenia lub znakowania pozostała jasna.
Wyższa częstotliwość zmniejsza odstępy między impulsami
Przy tej samej prędkości skanowania, na milimetr dostarczanych jest więcej impulsów, a nakładanie się podłużne wzrasta.
- Sprawdź, czy energia impulsu spada wraz ze wzrostem częstotliwości
- Potwierdź dopuszczalny zakres częstotliwości lasera
- Uważaj na nadmierne gromadzenie się ciepła
Szybsze skanowanie zmniejsza nakładanie się
Przy stałej częstotliwości wyższa prędkość zwiększa odległość między impulsami i może powodować niepełne pokrycie.
- Użyj rzeczywistej prędkości przesuwu przedmiotu obrabianego
- Uwzględnij przyspieszenie skanera w pobliżu krawędzi
- Sprawdź zachowanie na zakrętach i podczas zawracania
Efektywny rozmiar wiązki określa zasięg
Większy zmierzony punkt zwiększa nakładanie geometryczne, podczas gdy szerszy odstęp między kreskami zmniejsza nakładanie się poprzeczne.
- Pomiar w pozycji ogniska roboczego
- Nie używaj pełnego wymiaru pola skanowania
- Rozważ intensywność krawędzi Gaussa
Użyj nakładania się z dowody powierzchniowe
Warunki te pomagają określić, co należy przetestować w następnej kolejności; nie są to uniwersalne ustawienia maszyny.
| Obserwowany stan | Prawdopodobna geometria | Co przejrzeć | Zalecane sprawdzenie |
|---|---|---|---|
| Nieoczyszczone pasy wzdłuż drogi | Negatywne lub bardzo niskie nakładanie się wzdłużne | Częstotliwość, prędkość skanowania i rozmiar plamki X | Zmniejsz prędkość lub zwiększ częstotliwość w kontrolowanych krokach |
| Linie widoczne na rastrze | Niskie nakładanie się torów poprzecznych | Odstępy między kreskami i rozmiar plamki Y | Zmniejsz odstępy między kreskami i porównaj jednolitość |
| Przyciemnienie lub odcień podłoża | Wysokie nagromadzenie pulsu | Obie osie, płynność i przejścia się nakładają | Zmniejsz akumulację i sprawdź zmiany materiału bazowego |
| Dobry środek, słabe krawędzie | Nakładanie geometryczne ignoruje intensywność krawędzi wiązki | Profil wiązki, ostrość i efektywne definiowanie plamki | Używaj zmierzonego punktu procesu zamiast średnicy nominalnej |
| Różne wyniki na zakrętach | Prędkość skanera zmienia się podczas ruchu | Przyspieszenie, opóźnienia i strategia ścieżki | Sprawdź ustawienia narożników i porównaj proste odcinki |
Zmierz wartości, które sprawiają, że oszacować użyteczność
Niezawodne obliczenia nakładania się opierają się na wartościach na poziomie przedmiotu obrabianego, a nie na założeniach katalogowych.
Potwierdź skuteczne miejsce
Użyj pomiaru wiązki lub kontrolowanego znaku przy tej samej ogniskowej, obiektywie i odległości roboczej, co podczas produkcji.
Użyj rzeczywistej częstotliwości powtarzania
Sprawdź wybraną recepturę i zakres mocy wyjściowej urządzenia. Niektóre lasery zmieniają energię lub kształt impulsu w zależności od częstotliwości.
Sprawdź prędkość jazdy
Użyj zadanej prędkości procesu i sprawdź strefy przyspieszenia, w których skaner nie jest w stanie utrzymać tej wartości.
Potwierdź definicję kreskowania
Zmierz odstępy między wierszami i zanotuj, czy zastosowano przejścia naprzemienne, kreskowane czy obracane.
Przekształć obliczenia w kontrolowany test materiałowy
Prześlij swój materiał, rodzaj zanieczyszczenia, wymagane wykończenie i aktualne ustawienia. Oceanplayer może porównać nakładanie, płynność i wynik czyszczenia przed wyborem maszyny.
Udostępnij aplikację
Materiał, powłoka, wymiary, docelowe wykończenie i szybkość produkcji.
Porównaj ustawienia
Częstotliwość testów, prędkość, miejsce, odstępy między kreskowaniami, płynność i przejścia.
Przejrzyj dowody
Oceń zdjęcia powierzchni, nagrania wideo, czas i zalecaną konfigurację.
Kontynuuj proces laserowy planowanie
Wykorzystaj nakładanie się obliczeń dotyczących energii, mocy maszyn i wydajności produkcji.
Kalkulator nakładania się impulsów pytania
Praktyczne odpowiedzi na pytania dotyczące czyszczenia, znakowania i obróbki powierzchni za pomocą lasera impulsowego.