Un cours complet sur la découpe LASER dont les auteurs originels sont JPL et Fabrice.
Sommaire: 1)Que signifie LASER ? 2)Principe de la découpe LASER 3)Fonctionnement de la découpe LASER 4)Caractéristiques du faisceau LASER 5)Utilisation d'une machine de découpe LASER 6)Applications d'un banc de découpe LASER 7)Avantages et inconvénients de la decoupe LASER 8)Les machines LASER CO² et les machines LASER YAG 9)Qualité de la découpe, paramètres, règles de conception des pièces découpées par LASER 10)Marquage, gravage, soudage, refusion, décapage, rechargement 11) Sécurité lors de l'utilisation d'une machine LASER
Merci pour cette participation.
Cours succint sur le Soudage par faisceau LASER ET le découpage par faisceau LASER !
1) Que signifie LASER ?
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplification de la lumière par émission stimulée de radiation).
2) Principe de la découpe LASER
Les électrons d’une décharge électrique communiquent par chocs leur énergie aux atomes d’un gaz d’où émission de photons (excitation).
Il s'agit en fait de 2 phases:
La première phase est l'absorption: Sous l’effet d’une excitation extérieure, une particule peut passer du niveau d’énergie E1,stable, à un niveau d’énergie supérieur E2,instable.
La seconde phase est l'émission spontanée: Un photon agissant sur une particule à un état d’énergie supérieure E2,instable, provoque le retour de cette particule à son état stable E1, ce qui entraîne l’émission d’un deuxième photon ayant les mêmes caractéristiques optiques que le photon incident.
A partir d’une première émission d’un photon, celui-ci peut produire sur les atomes voisins une réaction en chaîne d’émission de photons cohérents.
L’amplification est obtenue en ré-injectant une partie de la lumière émise. En passant maintes fois dans le milieu actif, la lumière s’amplifie par émission stimulée. L’amplificateur est constitué d’un miroir réfléchissant 100% l ’énergie et d’un deuxième laissant passer une partie de l’énergie: le rayon laser.
3) Fonctionnement d'une machine LASER
L’énergie lumineuse est transformée en énergie calorifique, par l’absorption des photons, par les matériaux interposés sur le trajet du faisceau lumineux. L’effet thermique qui en résulte dépend de la concentration du faisceau et des propriétés physiques des matériaux (diffusion thermique, chaleur spécifique et cœfficient de transmission, pouvoir réflecteur).
Concernant le Laser à CO2, (émission infra-rouge 10,6 microns), densité du faisceau = 5 000 kW / cm² (700 fois la concentration de l’énergie solaire).