眾所周知,玻璃存在一個顯著的特點(diǎn)就是硬脆性,給加工帶來很大的困難。傳統(tǒng)的玻璃切割手段采用硬質(zhì)合金或金剛石刀具,被廣泛地用于許多應(yīng)用當(dāng)中,其切割流程分為兩個步驟。首先玻璃被用金剛石刀尖或硬質(zhì)合金砂輪,在玻璃的表面產(chǎn)生一條裂紋;之后,第二步就是采用機(jī)械手段將玻璃沿著裂紋線分割開。然而,采用該方法進(jìn)行劃刻和切割存在著一些缺陷。材料的去除會導(dǎo)致碎屑、碎塊和微裂痕的產(chǎn)生,使切割邊緣的強(qiáng)度降低,從而需要再進(jìn)行一道清理工序。由此工藝帶來的深裂紋通常不會垂直于玻璃表面,原因在于機(jī)械力所生成的分割線一般是非垂直的。而且,機(jī)械力作用于薄玻璃帶來的產(chǎn)量損失也是一個負(fù)面因素。以上這些缺陷能通過采用無應(yīng)力玻璃以及進(jìn)一步優(yōu)化用于分割的工裝得到改善。然而,對于垂直切割線和防止邊緣碎屑裂紋之間的系統(tǒng)性矛盾來說,要想完全避免仍不可能。激光技術(shù)的發(fā)展為這些質(zhì)量問題帶來了解決方案。
今天天弘激光的小編就和大家說說激光是如何實現(xiàn)激光切割的。
與傳統(tǒng)的機(jī)械切割工具不同,激光束的能量以一種非接觸的方式對玻璃進(jìn)行切割。該能量對工件的指定部分進(jìn)行加熱,使其達(dá)到預(yù)先定義的溫度。該快速加熱的過程之后緊接著進(jìn)行快速冷卻,使玻璃內(nèi)部產(chǎn)生垂直向的應(yīng)力帶,在該方向出現(xiàn)一條無碎屑或裂紋的裂縫。因為裂縫只因受熱而產(chǎn)生,而非機(jī)械原因而產(chǎn)生,所以不會有碎屑和微裂紋出現(xiàn)。因此,激光切割邊緣的強(qiáng)度同傳統(tǒng)劃刻和分割方式相比是要更強(qiáng)的。精加工的需要也得到降低或根本不需要。另外,對出現(xiàn)玻璃碎塊的狀況也可完全避免。
對于激光劃刻來說,在激光束的加熱及隨后的冷卻過程作用下,玻璃表面被劃出一條深度大約為10mm(玻璃厚度的約10%)。玻璃隨后能沿著劃刻的方向被分割開來。因為該技術(shù)不產(chǎn)生任何玻璃碎塊,切割邊緣常見的毛邊和低強(qiáng)度也得到了避免,后續(xù)的拋光和打磨的工序也不再需要了。更重要的是,相對傳統(tǒng)方法分割的玻璃來說,經(jīng)該手段加工的玻璃其耐碎度高達(dá)三倍。對于厚度在5mm至1mm之間的玻璃,即使是只用一步完成整體的切割也是可能的。分割以及后續(xù)的拋光、打磨、沖洗等步驟不再需要。切割邊的強(qiáng)度能通過來自DIN-EN 843-1的標(biāo)準(zhǔn)化四點(diǎn)彎曲測試得到測量。一塊玻璃被固定在兩只滾輪上,在玻璃上表面通過另兩個滾輪被用來產(chǎn)生所需的折彎力,在該作用力下玻璃能被分裂為兩部分。該測試被重復(fù)大約100次,從而得到合適的關(guān)于分割可能性的可靠統(tǒng)計值。
在大多數(shù)情況下,激光劃線和切割是大批量加工的選擇。其優(yōu)勢在于很高的加工速度、高精度,以及簡單的參數(shù)設(shè)置。然而,在切割許多不同的線條和加工時間足夠的情況下,整體切割是一種更有吸引力的方法,因其具有干式冷卻方式并且沒有附加的切割步驟。在這兩種情況下都會產(chǎn)生高質(zhì)量的切割邊緣?梢娙绻捎眉す馇懈畈AВ耆軌蛟诠(jié)省時間的同時,帶來加工質(zhì)量的提高。
這一技術(shù)的實現(xiàn),意味著一項全新且成熟的技術(shù)移植到大批量生產(chǎn)線中,用于加工高科技產(chǎn)品并非易事。在平板顯示器行業(yè),激光切割技術(shù)的推廣花費(fèi)了五年時間才在生產(chǎn)線中找到了自己的位置,前提是經(jīng)歷了數(shù)千小時在許多加工線上的應(yīng)用驗證。隨著高科技的進(jìn)一步發(fā)展,玻璃激光切割無疑是會處在至關(guān)重要的地位。