Bekeken: 0 Auteur: summy Publicatietijd: 02-04-2025 Herkomst: Locatie

Hoe lasersnijden werkt voor plaatwerk
![]() |
sms iets om jezelf voor te stellen! |
| ext iets om jezelf voor te stellen!sms iets om jezelf voor te stellen!sms iets om jezelf voor te stellen!sms iets om jezelf voor te stellen! |
![]() |
Overzicht |
Lasersnijden is een zeer nauwkeurig, contactloos thermisch proces waarbij gebruik wordt gemaakt van een gerichte laserstraal om plaatmetaal langs een geprogrammeerd pad te smelten, verbranden of verdampen. |

![]() |
1. Lasergeneratie |
De laserresonator genereert een straal met hoge intensiteit (CO₂-, vezel- of Nd:YAG-laser). Vezellasers (golflengte 1.060 nm) worden het meest gebruikt voor metalen vanwege hun efficiëntie en precisie. De straal wordt via spiegels of glasvezel naar de snijkop geleid. |
|
![]() |
2. Straalfocussering |
De focusseerlens (of gebogen spiegel) concentreert de laserstraal tot een klein plekje (~ 0,1–0,3 mm diameter). Het brandpunt is aangepast aan het materiaaloppervlak voor een optimale energiedichtheid. |
![]() |
3. Materiaalinteractie |
De laserstraal verwarmt het plaatmetaal tot extreme temperaturen, waardoor: Smelten (voor dunne metalen). Verdamping (voor zeer hoge energiedichtheden). Oxidatie (bij gebruik van O₂-hulpgas). Belangrijkste fysica achter snijden: Absorptie: Metalen absorberen laserenergie op basis van golflengte (fiberlasers werken het beste voor metalen). Thermische geleidbaarheid: Materialen zoals aluminium voeren de warmte snel af, waardoor een hoger vermogen nodig is. |
| 4. Assisteer de gasstraal | ||
| Een gas onder hoge druk blaast gesmolten metaal weg, waardoor een zuivere snede wordt gegarandeerd | ||
| Gastype | Doel | Gebruikt voor |
| Zuurstof (O₂) | Bevordert een exotherme reactie (snellere sneden) | Koolstofstaal (oxideert randen) |
| Stikstof (N₂) | Voorkomt oxidatie (schone randen) | Roestvrij staal, aluminium |
| Gecomprimeerde lucht | Goedkoop alternatief voor dunne metalen | Niet-kritieke onderdelen |
![]() |
5. CNC-bewegingsbesturing |
Het computergestuurde (CNC) systeem beweegt de laserkop of het plaatmetaal langs het geprogrammeerde pad. Precisie: Moderne lasers bereiken toleranties van ±0,1 mm of beter. |
| 6. Soorten lasersnijden voor plaatwerk | ||
| Type | Hoe het werkt | Beste voor |
| Fusion-snijden | Smelt metaal + N₂-uitbarsting | RVS, aluminium (schone randen) |
| Vlam snijden | Gebruikt O₂ om metaal te verbranden | Dik koolstofstaal (ruwere randen) |
| Sublimatie snijden | Verdampt materiaal (smelt niet) | Dunne metalen, kunststoffen |
![]() |
7. Stapsgewijs proces |
Materiaal laden: Plaatwerk wordt op het snijbed geplaatst. Piercing: Laser boort een klein startgaatje. Snijden: Laser volgt het CNC-pad terwijl gas gesmolten metaal uitwerpt. Verwijdering van onderdelen: gesneden stukken worden verzameld; schroot wordt gerecycled. |
![]() |
8. Voordelen van lasersnijden |
*Extreme precisie (snijdt ingewikkelde vormen met nauwe toleranties). *Geen gereedschapsslijtage (contactloos proces). *Snelle installatie (ideaal voor prototypes en kleine batches). *Minimaal materiaalafval (smalle zaagbreedte). |
![]() |
9. Beperkingen |
*Beperkte dikte (typisch ≤25 mm voor staal, ≤15 mm voor aluminium). *Hittebeïnvloede zone (HAZ) – Kan de materiaaleigenschappen in de buurt van snijwonden veranderen. *Reflecterende metalen (bijv. koper, messing) vereisen gespecialiseerde lasers. |
![]() |
10. Toepassingen |
Automotive: Carrosseriepanelen, uitlaatonderdelen. Lucht- en ruimtevaart: motoronderdelen, beugels. Elektronica: Behuizingen, koellichamen. Architectuur: Decoratieve metaalkunst, bewegwijzering.
|