 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
					Влияние хладагента на развитие микротрещины в процессе ЛУТ.
Метод лазерного управляемого термораскалывания (ЛУТ), разработанный В.С. Кондратенко в 80-х годах, получил в настоящее время широкое признание и распространение для прецизионной резки широкого класса хрупких неметаллических материалов. К числу основных преимуществ метода ЛУТ следует отнести:
- высокая чистота процесса резки, связанная с безотходностью процесса разделения материала.
- высокая механическая прочность изделий, отсутствие остаточных напряжений в материале после резки.
- отсутствие механических нагрузок в зоне резки, исключающее деформацию и разрушение тонких стеклянных или кристаллических пластин.
- высокая скорость резки, достигающая нескольких сотен мм/с.
- сниженные энергозатраты по сравнению с другими методами лазерной резки.
|  | 
| 
 | 
К числу основных факторов, влияющих на процесс ЛУТ можно отнести следующие:
- теплофизические и механические свойства разделяемого материала, его толщина и состояние поверхности;
- параметры лазерного пучка, а именно: плотность мощности лазерного излучения, размеры и форма лазерного пучка на поверхности разделяемого материала;
- скорость относительного перемещения лазерного пучка и материала;
- теплофизические свойства, количество и условия подачи хладагента в зону нагрева;
Наиболее важную роль в процессе лазерного управляемого термораскалывания, позволяющую получить в отличие от сквозного термораскалывания качественно новый результат - управляемую микротрещину, проникающую в стекло на заданную глубину, играет хладагент. Физические свойства хладагента и параметры его подачи оказывают влияние на максимальную скорость резки, глубину микротрещины и качество кромки детали после разделения (таб.1, рис.2 - 4)
В качестве хладагента был исследован ряд разных по своим свойствам жидкостей: вода, глицерин, этиловый и пропиловый спирт, а также струя сжатого воздуха. Все исследуемые жидкости подавались в зону резки, перемешиваясь со струёй сжатого воздуха в виде мелкодисперсного тумана с помощью сопла. Это способствует более интенсивному охлаждению стекла благодаря удалению из зоны охлаждения паровой подушки, образующейся при испарении хладагента.
Таб.1. Сравнительные параметры процесса лазерного управляемого термораскалывания листового стекла толщиной 6 мм для различных хладагентов
| Наименование хладагента | Температура кипения, °С | Удельная теплоемкость, кал/г•град | Удельная теплота парообразования, кал/г | Скорость ЛУТ, мм/с | Глубина микротрещины, млм | Расход хладагента, мл/с | 
| Струя воздуха | 193 | 0,24 | 47 | 7 | 0,72 | - | 
| Вода | 100 | 1,0 | 597 | 25 | 0,35 | 0,04 | 
| Спирт пропиловый | 97 | 0,46 | - | 20 | 0,35 | 0,08 | 
| Спирт этиловый | 78 | 0,59 | 216 | 25 | 0,35 | 0,1 | 
| Глицерин | 290 | 0,58 | — | 10 | 0,45 | 0,1 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.