ipg激光器机是集光、机、电一体,结构复杂的仪器。因为激光和高压等方面的危 险,使用和维护过程中按照不同类别激光机的特点,严格遵守相应的安全操作规范。不同类别的激光机具体构造不同,但一般都包括激光器、电源系统、导光系统、冷却系统、安全防护系统等主要部分,每一个系统出现故障都会造成整个机器不 能正常工作,其常见故障可以分为类,J是光学系统故障,二是电气控制系统故障,三是冷却系统故障。这三者之间常常环环相扣,互为因果。根据激光机工作原理,检修的顺利一般 是先检查电气控制系统,查看整机是否有电,各控制开关是否打开(包括各路门开关、应急开关、 脚闸是否接好、接触是否正常),输出功率是否达到要求;再检查冷却系统,如是水循环,查看显示是否正常,水量是否达到标识位置,加注的水是否是水质的水(如蒸馏水、去离子水或防冻水 等),还有水温是否过高等;后检查光学系统.如果电路、冷却循环都正常,激光腔内应出激光,否 则激光嚣可能出现了故障,如果激光器正常工作,则可能是输出的关节臂、光纤等部件或连接方面出了故障。以下描述的几种激光机的操作步骤,根据机器结构不同,特别是输出方式不同或相互参考;常见故障及处理方法可相互借鉴;列举的安全防护措施对一般的激光使用都适用。
(三)ipg激光器机常见故障维修。
1、踩下脚开关无激光输出:(l)检查系统是否进入预备状态。(2)检查脚踏开关是否正常,如有损坏立即更换。(3)检查是否按下工作键。(4)检查是否选用了较低的能量输出;调节能量键,调高能量。
2、激光输出明显变弱或激光“空”不出激光(l)使用电压过低,仪器不能正常工作。(2)激光输出镜头不清洁,需按正常操作擦拭镜头。(3)机器过热,停机工作,待机休息30分钟后使用。(4)拧下光头,检查前镜有无损坏,如有损坏需更换。(5)仔细观察手柄或头部位是否漏水,如有渗漏现象立即更换。(6)激光损坏。更换激光
3、激光管亮(l)电压表有指示,但出光不正常,导光关节发热。导光关节松动及激光管没装正。使同光校正进行检查,更换或调整导光关节,校正光路。(2)激光功率下降,激光管老化。用万用表电压挡检查调压器,用高压表检查激光管的 丁作电压。更换老化的激光管,或调换损坏的元件。
众所周知,光纤激光整机设备核心的部件当属激光器。如果激光器遭到损坏,机器不能正常使用,严重的导致整台激光器报废。更会直接影响到终端客户的使用满意度,重要的是终端客户不够,只会抱怨供应商,设备商。据以往维修案例显示,激光器出现进水和进油的现象,这种问题都是可以避免的。
因此,为了防止激光器出现进水和进油的现象,减少终端用户由于激光器故障而造成的损失,我们提醒广大用户在日常使用激光器整机设备时对于激光器的维护应注意以下几点:
1、严禁将激光器放至低洼处易积水或积油区域。
2、激光器在每天开机前,检查冷却水压力是否保持在1.5-3.5Bar之间。
3、检查激光器的水路、管接头连接处是否有漏水的情况,若有漏水应及时报修。
4、检查激光器冷却水回路是否有杂质,定期更换冷水机过滤芯,确保水质合格,检查水管接头是否有腐蚀现象,如果有则应及时报修。
5、条件允许的情况下,将激光器放至具有散热功能的控制柜,与机床立分开。由于机床日常保养的需要,须定期加注大量润滑油,如果激光器安放的位置不当,过多的润滑油可能会渗入激光器里面。如果将激光器放至机床内部,一定要注意每天检查是否有润滑油漏至激光器上面,如有发现已经有油漏入激光器的现象,应立即停止使用激光器,并联系厂家报修。
光纤激光打标机的泵浦源为半导体激光器,它是一种相干光源,要使它能发生激光,有必要具备三个底子条件:
(1)增益条件:建立起激射媒质(有源区)内载流子的回转散布。在半导体中代表电子能量的是由一系列接近于连续的能级所组成的能带,因而在半导体中要完成粒子数回转,有必要在两个能带区域之间,处在高能态导带底的电子数比处在低能态价带顶的空穴数大许多,这靠给同质结或异质结加正向偏压,向有源层内注人必要的载流子来完成,将电子从能量较低的价带激发到能量较高的导带中去。当处于粒子数回转状况的很多电子与空穴复合时,便发生受激发射效果。
打标机
(2)要实践取得相干受激,有必要使受激在光学谐振腔内得到多次反应而构成激光振动,激光器的谐振腔是由半导体晶体的天然解理面作为反射镜构成的,通常在不出光的那一端镀上高反多层介质膜,而出光面镀上减反膜。对F-p腔(法布里一拍罗腔)半导体激光器能够很方便地使用晶体的与P一n结平面相笔直的天然解理面构成F一P腔。
3)为了构成安稳振动,激光媒质有必要能供给满足大的增益,以补偿谐振腔引起的光损耗及从腔面的激光输出等引起的损耗,不断添加腔内的光场。这就有必要要有满足强的电流注入,即有满足的粒子数回转,粒子数回转程度越高,得到的增益就越大,即要求有必要满足必定的电流阀值条件。当激光器到达阀值,具有特定波长的光就能在腔内谐振并被扩大,后构成激光而连续地输出。可见在光纤激光打标机之泵浦源的半导体激光器中,电子和空穴的偶极子跃迁是底子的光发射和光扩大进程对于新式半导体激光器而言,人们现在公认量子阱是半导体激光器开展的底子动力。量子线和量子点能否充分使用量子效应的课题已延至本世纪,科学家们已尝试用自组织结构在各种材猜中制造量子点,而GaInN量子点已用于半导体激光器。
另外,科学家也现已做出了另一类受激进程的量子级联激光器,这种受激根据从半导体导带的一个次能级到同一能带更低状况的跃迁,因为只要导带中的电子参与这种进程,因而它是单极性器材。
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