Методы металлообработки деталей на лазерно-гравировальных станках с ЧПУ, страница 11

Чистка вытяжного вентилятора

После длительного использования внутренний вытяжной вентилятор накапливает много пыли, поэтому он начинает производить много шума, что мешает выкачивать воздух. Когда выкачивание воздуха производится плохо, необходимо осуществить чистку вытяжки и гофры. Во-первых, выключите устройство, отсоедините гофры от вытяжки, очистите их от загрязнений и затем очистите вытяжку изнутри.

Чистка линз

Гравировальный станок имеет три зеркала и одну фокусировачную линзу (зеркало №1 находится рядом с источником лазерного луча лазерной трубки, верхний левый угол устройства, зеркало №2 находится на левой стороне скользящего ползунка, зеркало №3 на вершине лазерной головки, фокусирующая линза располагается на дне лазерной головки), лазер из лазерной трубки попадает на первое зеркало, затем отражается от второго, затем от третьего и фокусируется на поверхности разрезаемого материала. Поэтому зеркало легко загрязняется, что приводит к прекращению излучения и повреждению зеркала, Вы не должны смещать зеркала №1, №2, №3 во время их чистки, просто при помощи хлопковой ткани, пропитанной спиртом или ацетоном, слегка протрите их вращательным движением из центра к краю.

Чистка координатной системы

Во-первых, отодвиньте лазерную головку до конца вправо (или лево), протирайте сухой тряпкой до блестящего состояния, используйте немного масла (рекомендуется масло для швейных машин), поперемещайте лазерную головку несколько раз при помощи приводного шагового двигателя так, чтобы смазка распределилась. Почистите и смажьте ось Y также как Х.

Осмотр оптической траектории

Система оптической траектории лазерного гравировального станка состоит из отражающего зеркала и фокусирующих линз, также подвижной системы с фокусирующей линзой, при этом они уже механически закреплены. Возможно наличие наклона оптического пути, хотя обычно оптического наклона нет, мы все же предлагаем Вам проверить оптическую траекторию перед началом работы.

Заключение

За последние несколько лет в России и за рубежом были проведены обширные исследования в области квантовой электроники, созданы разнообразные лазеры, а также приборы, основанные на их использовании. Лазеры теперь применяются в локации и связи, в космосе и на земле, в медицине и строительстве, в вычислительной технике и промышленности, в военной технике. Появилось новое научное направление – голография, становление и развитие которой также немыслимо без лазеров.

Однако ограниченный объем этого реферата не позволил отметить такой важный научный аспект квантовой электроники, как лазерный термоядерный синтез, в основе которого лежит идея Н. Г. Басова, высказанная еще в 1962 году, об использовании лазерного излучения для получения термоядерной плазмы. Устойчивость светового сжатия – кардинальная проблема в лазерном термоядерном синтезе.

Не рассмотрены в реферате и такие важные направления, как лазерное разделение изотопов, лазерное получение чистых веществ, лазерная химия, лазерная спектроскопия. Но простое перечисление их уже говорит о том, что лазеры широким фронтом вторгаются в нашу действительность, обеспечивая подчас уникальные результаты. Человек получил в свое распоряжение новый универсальный и эффективный инструмент для повседневной научной и производственной деятельности.

Молодому поколению нужно знать об этом интересном приборе, переделывающем мир, как можно больше, и быть готовым к его использованию в учебной, научной и военной деятельности.