Jak grube materiały można ciąć laserem? Granice technologii w praktyce

Cięcie laserem to obecnie jedna z najnowocześniejszych i zarazem najbardziej precyzyjnych metod obróbki materiałów, która znajduje zastosowanie w rozmaitych branżach – od przemysłu metalowego, przez budownictwo, motoryzację, architekturę, aż po medycynę. Choć technika ta kojarzy się głównie z cienkimi blachami i tworzywami sztucznymi, to nieustanny postęp technologiczny sprawia, że cięcie laserowe z powodzeniem może być też stosowane w przypadku grubszych materiałów.
Cięcie laserem grubych materiałów
Cięcie laserem grubych materiałów / fot. freepik.com

Czy jednak wycinanie laserem tworzyw o grubości sięgającej nawet kilkadziesiąt milimetrów wciąż jest precyzyjne i opłacalne? W dzisiejszym wpisie przyglądamy się temu, jakie czynniki wpływają na maksymalną grubość cięcia, które rodzaje materiałów mogą być cięte za pomocą lasera i w jakich sytuacjach obróbka laserowa przestaje być optymalnym rozwiązaniem.

Od czego zależy maksymalna grubość cięcia laserem?

Maksymalna grubość cięcia laserem uzależniona jest od 6 kluczowych kryteriów, a mianowicie:

  • Rodzaju materiału – każdy metal, tworzywo czy inny rodzaj materiału inaczej przewodzi ciepło, wymaga konkretnej mocy i inaczej zachowuje się podczas procesu, takiego jak obróbka laserem.
  • Typu lasera – poszczególne rodzaje laserów dedykowane są do obróbki różnych rodzajów materiałów i tak oto, chociażby lasery CO2 są najlepszym wyborem do grubych materiałów niemetalicznych oraz tworzyw.
  • Mocy lasera –im większa jest moc lasera, tym grubsze materiały można ciąć (np. laser światłowodowy o mocy 6kW może służyć do cięcia stali konstrukcyjnej o grubości nawet 30 mm).
  • Zastosowanego gazu pomocniczego – gaz techniczny wspomaga proces spalania, a także chłodzi materiał i usuwa stopiony metal z linii cięcia. Dobór odpowiedniego rodzaju gazu (azotu, tlenu czy sprężonego powietrza) wpływa więc na maksymalną możliwą grubość cięcia oraz jakość krawędzi.
  • Parametrów cięcia oraz jakości skupienia wiązki – na grubość cięcia wpływa też średnica plamki lasera, odległość ogniskowa soczewki, jak i prędkość cięcia. Dzięki precyzyjnej regulacji można skutecznie uniknąć przypaleń czy zniekształceń podczas cięcia grubszych materiałów.
  • Oczekiwanych rezultatów – niestety nie w każdym przypadku można otrzymać idealnie gładką i równą krawędź, sytuacja ta dotyczy zwłaszcza grubszych materiałów. Wycinanie laserowe elementów dekoracyjnych (gdzie szczególnie wskazana jest dokładność i wysoka estetyka) również może okazać się nie lada wyzwaniem — tutaj maksymalna grubość praktyczna może być znacznie niższa niżeli ta techniczne możliwa.

Cięcie laserowe stali – jaką grubość da się osiągnąć?

Cięcie laserowe stali jest jedną z najczęściej stosowanych metod obróbki w przemyśle, a wszystko to z uwagi nie tylko na precyzję i jakość, jaką odznacza się ta technologia, ale też wszechstronność zastosowania.

Laser może być stosowany do cięcia:

  • stali konstrukcyjnej (a więc stali czarnej oraz węglowej),
  • stali nierdzewnej,
  • stali narzędziowej,
  • stali sprężynowej,
  • stali trudnościeralnej,
  • stali kwasoodpornej i żaroodpornej.

Co oczywiste, grubość stali, jaką można przeciąć metodą cięcia laserowego, jest inna dla każdego rodzaju, ale możliwości te są naprawdę imponujące. W przypadku stali konstrukcyjnej łatwo osiąga się grubości 25-30 mm, a stali nierdzewnej do 20-25 mm. Zwiększając moc lasera i poprawiając parametry, można osiągnąć wyższe wartości, jednak zazwyczaj wpływa to na jakość krawędzi i wydajność pracy.

Aluminium i metale kolorowe – ograniczenia cięcia laserem

Czy technologia cięcia laserem może być stosowana do aluminium i metali kolorowych? Jest to jak najbardziej możliwe, ale warto podkreślić, że operacja ta wiąże się z mnóstwem wyzwań. Zarówno aluminium, jak i metale kolorowe są bowiem materiałami silnie odbijającymi wiązkę laserową – spora część energii lasera zostaje więc odbita, zamiast zostać pochłonięta przez powierzchnię, a to skutecznie utrudnia precyzyjne i łatwe cięcie laserem.

Szczególnie trudnym przypadkiem jest aluminium, które dodatkowo charakteryzuje się niezwykle wysokim przewodnictwem cieplnym – właściwość ta skutkuje szybkim rozpraszaniem się ciepła i w konsekwencji koniecznością doboru idealnych parametrów pracy oraz zdecydowanie wyższej mocy lasera. Specjalnego traktowania wymaga też miedź i mosiądz, które również odbijają światło oraz ciepło. W ich przypadku konieczne jest zastosowanie powłok antyrefleksyjnych czy też systemów monitorujących odbicie wiązki chroniących optykę lasera.

Tworzywa sztuczne i drewno – granice precyzji i bezpieczeństwa

Cięcie laserem nie bez powodu cieszy się tak dużą popularnością – technika ta pozwala wykonywać nawet najbardziej nietypowe kształty. Wbrew pozorom nie jest ona jednak zawsze najlepszym, możliwym rozwiązaniem. Przykładem może być tutaj drewno oraz tworzywa sztuczne, które owszem mogą być poddane obróbce laserem CO2, jednakże wiąże się to z zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia.

Niektóre tworzywa sztuczne (jak choćby PVC) podczas obróbki wydzielają toksyczne, szkodliwe opary, które dodatkowo mogą trwale uszkodzić optykę urządzenia. Z kolei na jakość cięcia drewna wpływa fakt, że ma ono nierównomierną strukturę, sęki oraz jest ono wilgotne.

Kiedy warto rozważyć alternatywę dla cięcia laserowego?

Usługa wycinania laserem nie zawsze jest najbardziej opłacalnym i efektywnym rozwiązaniem. Na jedną z licznie dostępnych alternatyw warto się zdecydować w przypadku bardzo grubych materiałów (np. stali, której grubość wynosi powyżej 50 mm), tworzyw trudno przewodzących ciepło, czy też bardzo dużych serii produkcyjnych charakteryzujących się niższymi wymaganiami jakościowymi.

Cięcie laserowe można zastąpić cięciem plazmowym, cięciem mechanicznym, termicznym czy cięciem wodą. Efekty są równie imponujące, a całość pozwala zachować bezpieczeństwo oraz wysoką precyzję bez szkody dla optymalizacji procesów produkcyjnych.


 

POLECANE
Pięciu Polaków, w tym znany polski youtuber, zatrzymanych w Iraku pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Izraela? z ostatniej chwili
Pięciu Polaków, w tym znany polski youtuber, zatrzymanych w Iraku pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Izraela?

Według doniesień medialnych w Iraku zatrzymano pięciu obywateli Polski pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Izraela. Według nieoficjalnych doniesień wśród zatrzymanych może być popularny youtuber podróżniczy Dawid Fazowski. Informacje na razie nie zostały oficjalnie potwierdzone przez polskie władze.

Wiceszef irańskiego MSZ grozi Europejczykom: Będą uzasadnionym celem, jeśli dołączą się do wojny z ostatniej chwili
Wiceszef irańskiego MSZ grozi Europejczykom: "Będą uzasadnionym celem, jeśli dołączą się do wojny"

W wywiadzie dla FRANCE 24 wiceminister spraw zagranicznych Iranu Majid Takht-Ravanchi powiedział, że Teheran „poinformował już Europejczyków i wszystkich innych, że powinni uważać, aby nie angażować się w tę wojnę agresywną przeciwko Iranowi". Ostrzegł, że jeśli jakikolwiek kraj „dołączy do Ameryki i Izraela w agresji na Iran, będą one również uzasadnionym celem odwetu ze strony Iranu”.

Polski sprinter nie do zatrzymania. Najlepszy wynik na świecie w tym sezonie Wiadomości
Polski sprinter nie do zatrzymania. Najlepszy wynik na świecie w tym sezonie

Jakub Szymański poprawił rekord Polski w biegu na 60 m przez płotki podczas mityngu w Berlinie. Polak wygrał z czasem 7,37 sekundy, co jest najlepszym wynikiem na świecie w tym sezonie i drugim w historii Europy na tym dystansie.

Szef węgierskiego MSZ: Możliwe powiązania zatrzymanego konwoju z ukraińską mafią wojenną z ostatniej chwili
Szef węgierskiego MSZ: Możliwe powiązania zatrzymanego konwoju z ukraińską mafią wojenną

„Żądamy natychmiastowych odpowiedzi od Kijowa w sprawie dużych transportów gotówki przechodzących przez Węgry, które rodzą poważne pytania o możliwe powiązania z ukraińską mafią wojenną” - napisał na platformie X szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto.

Trump: Iran musi osiągnąć „bezwarunkową kapitulację” Wiadomości
Trump: Iran musi osiągnąć „bezwarunkową kapitulację”

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek portalowi Axios, że za „bezwarunkową kapitulację” Iranu uzna moment, w którym Teheran nie będzie już w stanie walczyć, bo nie będzie miał ani personelu ani uzbrojenia.

Agencja AP: Rosja próbuje zaangażować się w konflikt na Bliskim Wschodzie z ostatniej chwili
Agencja AP: Rosja próbuje zaangażować się w konflikt na Bliskim Wschodzie

Doniesienia o możliwym przekazywaniu przez Rosję stronie irańskiej danych o amerykańskich celach na Bliskim Wschodzie to pierwszy sygnał, który może świadczyć o tym, że Moskwa próbuje zaangażować się w trwający tam od niemal tygodnia konflikt zbrojny - napisała w piątek agencja AP.

Tȟašúŋke Witkó: Na Kremlu bez zmian tylko u nas
Tȟašúŋke Witkó: Na Kremlu bez zmian

Nieco ponad osiem dekad temu, 22 lutego 1946 roku, George Frost Kennan – amerykański dyplomata, znawca meandrów „rosyjskiej duszy” i człek, który wylał teoretyczne fundamenty pod „zimną wojnę” – z palcówki w Moskwie wysłał do swoich pryncypałów dokument, dziś nazwany „długim telegramem”

Na salach rozpraw mają być eksponowane flagi UE? Szefowa KRS nie wytrzymała z ostatniej chwili
Na salach rozpraw mają być eksponowane flagi UE? Szefowa KRS nie wytrzymała

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka krytycznie odniosła się do pomysłu ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, aby na salach rozpraw widniały flagi UE.

Ten serial podbija Netflixa. Nowy hit na szczycie rankingu Wiadomości
Ten serial podbija Netflixa. Nowy hit na szczycie rankingu

Duński dokument kryminalny „Przyjaciel i morderca” szybko zdobył ogromną popularność na Netflixie. Produkcja pojawiła się na platformie 5 marca i niemal od razu trafiła na pierwsze miejsce w zestawieniu najczęściej oglądanych seriali.

Walka z „ubóstwem menstruacyjnym” priorytetem nowej strategii KE z ostatniej chwili
Walka z „ubóstwem menstruacyjnym” priorytetem nowej strategii KE

Komisja Europejska przedstawiła nową Strategię na rzecz równości genderowej na lata 2026–2030. Przewiduje w niej zaostrzenie walki ze wszystkimi przejawami sprzeciwu wobec lewicowej ideologii. Posłużyć do tego ma m.in. Akt o usługach cyfrowych (DSA).

REKLAMA

Jak grube materiały można ciąć laserem? Granice technologii w praktyce

Cięcie laserem to obecnie jedna z najnowocześniejszych i zarazem najbardziej precyzyjnych metod obróbki materiałów, która znajduje zastosowanie w rozmaitych branżach – od przemysłu metalowego, przez budownictwo, motoryzację, architekturę, aż po medycynę. Choć technika ta kojarzy się głównie z cienkimi blachami i tworzywami sztucznymi, to nieustanny postęp technologiczny sprawia, że cięcie laserowe z powodzeniem może być też stosowane w przypadku grubszych materiałów.
Cięcie laserem grubych materiałów
Cięcie laserem grubych materiałów / fot. freepik.com

Czy jednak wycinanie laserem tworzyw o grubości sięgającej nawet kilkadziesiąt milimetrów wciąż jest precyzyjne i opłacalne? W dzisiejszym wpisie przyglądamy się temu, jakie czynniki wpływają na maksymalną grubość cięcia, które rodzaje materiałów mogą być cięte za pomocą lasera i w jakich sytuacjach obróbka laserowa przestaje być optymalnym rozwiązaniem.

Od czego zależy maksymalna grubość cięcia laserem?

Maksymalna grubość cięcia laserem uzależniona jest od 6 kluczowych kryteriów, a mianowicie:

  • Rodzaju materiału – każdy metal, tworzywo czy inny rodzaj materiału inaczej przewodzi ciepło, wymaga konkretnej mocy i inaczej zachowuje się podczas procesu, takiego jak obróbka laserem.
  • Typu lasera – poszczególne rodzaje laserów dedykowane są do obróbki różnych rodzajów materiałów i tak oto, chociażby lasery CO2 są najlepszym wyborem do grubych materiałów niemetalicznych oraz tworzyw.
  • Mocy lasera –im większa jest moc lasera, tym grubsze materiały można ciąć (np. laser światłowodowy o mocy 6kW może służyć do cięcia stali konstrukcyjnej o grubości nawet 30 mm).
  • Zastosowanego gazu pomocniczego – gaz techniczny wspomaga proces spalania, a także chłodzi materiał i usuwa stopiony metal z linii cięcia. Dobór odpowiedniego rodzaju gazu (azotu, tlenu czy sprężonego powietrza) wpływa więc na maksymalną możliwą grubość cięcia oraz jakość krawędzi.
  • Parametrów cięcia oraz jakości skupienia wiązki – na grubość cięcia wpływa też średnica plamki lasera, odległość ogniskowa soczewki, jak i prędkość cięcia. Dzięki precyzyjnej regulacji można skutecznie uniknąć przypaleń czy zniekształceń podczas cięcia grubszych materiałów.
  • Oczekiwanych rezultatów – niestety nie w każdym przypadku można otrzymać idealnie gładką i równą krawędź, sytuacja ta dotyczy zwłaszcza grubszych materiałów. Wycinanie laserowe elementów dekoracyjnych (gdzie szczególnie wskazana jest dokładność i wysoka estetyka) również może okazać się nie lada wyzwaniem — tutaj maksymalna grubość praktyczna może być znacznie niższa niżeli ta techniczne możliwa.

Cięcie laserowe stali – jaką grubość da się osiągnąć?

Cięcie laserowe stali jest jedną z najczęściej stosowanych metod obróbki w przemyśle, a wszystko to z uwagi nie tylko na precyzję i jakość, jaką odznacza się ta technologia, ale też wszechstronność zastosowania.

Laser może być stosowany do cięcia:

  • stali konstrukcyjnej (a więc stali czarnej oraz węglowej),
  • stali nierdzewnej,
  • stali narzędziowej,
  • stali sprężynowej,
  • stali trudnościeralnej,
  • stali kwasoodpornej i żaroodpornej.

Co oczywiste, grubość stali, jaką można przeciąć metodą cięcia laserowego, jest inna dla każdego rodzaju, ale możliwości te są naprawdę imponujące. W przypadku stali konstrukcyjnej łatwo osiąga się grubości 25-30 mm, a stali nierdzewnej do 20-25 mm. Zwiększając moc lasera i poprawiając parametry, można osiągnąć wyższe wartości, jednak zazwyczaj wpływa to na jakość krawędzi i wydajność pracy.

Aluminium i metale kolorowe – ograniczenia cięcia laserem

Czy technologia cięcia laserem może być stosowana do aluminium i metali kolorowych? Jest to jak najbardziej możliwe, ale warto podkreślić, że operacja ta wiąże się z mnóstwem wyzwań. Zarówno aluminium, jak i metale kolorowe są bowiem materiałami silnie odbijającymi wiązkę laserową – spora część energii lasera zostaje więc odbita, zamiast zostać pochłonięta przez powierzchnię, a to skutecznie utrudnia precyzyjne i łatwe cięcie laserem.

Szczególnie trudnym przypadkiem jest aluminium, które dodatkowo charakteryzuje się niezwykle wysokim przewodnictwem cieplnym – właściwość ta skutkuje szybkim rozpraszaniem się ciepła i w konsekwencji koniecznością doboru idealnych parametrów pracy oraz zdecydowanie wyższej mocy lasera. Specjalnego traktowania wymaga też miedź i mosiądz, które również odbijają światło oraz ciepło. W ich przypadku konieczne jest zastosowanie powłok antyrefleksyjnych czy też systemów monitorujących odbicie wiązki chroniących optykę lasera.

Tworzywa sztuczne i drewno – granice precyzji i bezpieczeństwa

Cięcie laserem nie bez powodu cieszy się tak dużą popularnością – technika ta pozwala wykonywać nawet najbardziej nietypowe kształty. Wbrew pozorom nie jest ona jednak zawsze najlepszym, możliwym rozwiązaniem. Przykładem może być tutaj drewno oraz tworzywa sztuczne, które owszem mogą być poddane obróbce laserem CO2, jednakże wiąże się to z zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia.

Niektóre tworzywa sztuczne (jak choćby PVC) podczas obróbki wydzielają toksyczne, szkodliwe opary, które dodatkowo mogą trwale uszkodzić optykę urządzenia. Z kolei na jakość cięcia drewna wpływa fakt, że ma ono nierównomierną strukturę, sęki oraz jest ono wilgotne.

Kiedy warto rozważyć alternatywę dla cięcia laserowego?

Usługa wycinania laserem nie zawsze jest najbardziej opłacalnym i efektywnym rozwiązaniem. Na jedną z licznie dostępnych alternatyw warto się zdecydować w przypadku bardzo grubych materiałów (np. stali, której grubość wynosi powyżej 50 mm), tworzyw trudno przewodzących ciepło, czy też bardzo dużych serii produkcyjnych charakteryzujących się niższymi wymaganiami jakościowymi.

Cięcie laserowe można zastąpić cięciem plazmowym, cięciem mechanicznym, termicznym czy cięciem wodą. Efekty są równie imponujące, a całość pozwala zachować bezpieczeństwo oraz wysoką precyzję bez szkody dla optymalizacji procesów produkcyjnych.



 

Polecane