[go: up one dir, main page]

RU2015118C1 - Способ резки полых стеклоизделий - Google Patents

Способ резки полых стеклоизделий Download PDF

Info

Publication number
RU2015118C1
RU2015118C1 SU4942111A RU2015118C1 RU 2015118 C1 RU2015118 C1 RU 2015118C1 SU 4942111 A SU4942111 A SU 4942111A RU 2015118 C1 RU2015118 C1 RU 2015118C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
temperature
cutting
heating
glassware
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Орлов
Валентин Сергеевич Чадин
Original Assignee
Игорь Александрович Орлов
Валентин Сергеевич Чадин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Игорь Александрович Орлов, Валентин Сергеевич Чадин filed Critical Игорь Александрович Орлов
Priority to SU4942111 priority Critical patent/RU2015118C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2015118C1 publication Critical patent/RU2015118C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Re-Forming, After-Treatment, Cutting And Transporting Of Glass Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к стекольноу производству, к лазерной резке полых стеклоизделий. Сущность изобретения: линию разделения вращающегося стеклоизделия нагревают сфокусированным лучом CO2 лазера до температуры, большей температуры размягчения стекла, но меньшей или равной температуре испарения. Затем увеличивают скорость вращения стеклоизделия и ведут разогрев линии разделения стеклоизделия до температуры, меньшей температуры стеклования. 2 ил.

Description

Изобретение относится к промышленности строительства и строительных материалов, в частности к стекольному производству, к лазерной резке полых стеклоизделий.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ резки полых стеклоизделий, заключающийся в разогреве линии разделения сфокусированным лучом СО2-лазера постоянной мощности при вращении стеклоизделия относительно последнего, при этом скорость вращения резки изменяют в течение трех равных периодов, а именно, во втором периоде скорость вращения снижают в 1,5-3 раза относительно скорости вращения в первом и третьем периодах [1].
Данный способ резки стеклоизделия обеспечивает повышение годных изделий, но при этом имеет место низкое качество резки полых стеклоизделий (особенно тонкостенных) в связи с тем, что при нагреве на первом этапе будет накапливаться избыточная энергия упругой деформации, высвобождение которой при образовании сквозной разделяющей трещины приведет к волнистости края реза. Другим недостатком данного способа является относительно низкая производительность процесса резки.
Целью изобретения является повышение качества резки и повышение производительности процесса резки.
Цель достигается тем, что в способе резки полых стеклоизделий, заключающемся в разогреве линии разделения вращающегося стеклоизделия сфокусированным лучом CО2-лазера постоянной мощности, изменении скорости вращения стеклоизделия, отделении удаляемой части стеклоизделия, осуществляют разогрев линии разделения вращающегося стеклоизделия со скоростью n1 сфокусированным лучом СО2 до максимальной температуры Тнагр. большей температуры размягчения стекла Тf. Но меньшей или равной температуре испарения Тиспf < < Тнагр ≅ Тисп), а отделение удаляемой части стеклоизделия осуществляют в результате образования сквозных трещин при увеличении скорости вращения стеклоизделия до n2(n2>n1) и разогреве линии разделения стеклоизделия до максимальной температуры нагрева Тнагр, меньшей температуры стеклования (Тнагр < Тs).
На фиг.1 показан график зависимости скорости вращения стеклоизделия от времени (для сравнения приведены эти данные и для прототипа); на фиг.2 - график зависимости максимальной температуры нагрева в области фокусировки от времени нагрева.
Способ резки полых стеклоизделий осуществляют следующим образом.
Линия разделения вращающегося со скоростью n1 стеклоизделия нагревается сфокусированным лучом СО2-лазера. После нескольких оборотов (по крайней мере одного) стеклоизделия максимальная температура нагрева в момент нахождения точки линии разделения в области фокусировки повышается до значений, больших значений температуры размягчения Тf, но меньших или равных значениям температуры испарения Тисп.
При вращении стеклоизделия со скоростью n1 точки линии разделения, находящиеся в области нагрева, т. е. под действием сфокусированного луча СО2-лазера, меняются (по поверхности линии разделения). При уходе точки из области нагрева (действия сфокусированного луча СО2-лазера) температура нагрева в ней понижается до значений, меньший значений температуры стеклования Тs (фиг.2 t...<t1). В результате такого термического воздействия по линии разделения стеклоизделия происходит образование концентрата напряжений, представляющего собой мелкую сетку продольных и поперечных трещин глубиной 10-20 мкм и шириной, равной ширине области нагрева до максимальных температур, равных температуре размягчения стекла Тf.
После этого скорость вращения стеклоизделия повышается до значения n2, что обеспечивает максимальную температуру нагрева в момент нахождения соответствующей точки линии разделения в области нагрева сфокусированным лучом СО2-лазера по значению, меньшему значению температуры стеклования Тs (фиг. 2t. . .>t1). В результате нагрева в области линии разделения стеклоизделия, находящегося в твердом хрупком состоянии, образуются растягивающие напряжения, которые концентрируясь в области образовавшихся поперечных и продольных трещин, приводят к появлению сквозной трещины вдоль линии разделения.
В результате появления сквозной трещины вдоль всей линии разделения происходит отделение удаляемой части.
П р и м е р. В качестве полого стеклоизделия было использовано выдувное стеклоизделие из термостойкого боросиликатного стекла диаметром 65 мм и толщиной стенки 1,0-1,2 мм, которое закреплялось в патроне установки МOC-1 (5) и подавалось в зону обработки. Вначале скорость вращения стеклоизделия составляла n1 = 1 об/с. В течение 2 с осуществлялся нагрев линии разделения сфокусированным лучом СО2-лазера ИЛГН-709 (5) мощностью Р = 100 Вт, при этом температура нагрева вдоль линии разделения достигла значения температуры испарения Тисп. = 2590oC. По истечении второй секунды нагрева вдоль линии разделения образовалась область продольных и поперечных микротрещин глубиной 10-20 мкм. На третьей секунде после начала нагрева резко повысилась скорость вращения до 8 об/с, т.е. n2 = 8 об/с, а максимальная температура нагрева не превышала значения температуры стеклования Тs = 551oС, и поэтому стекло находится в твердом хрупком состоянии.
На четвертой секунде после начала нагрева вблизи линии разделения стеклоизделия возникают растягивающие напряжения, которые концентрируясь на поверхности стеклоизделия в области образовавшихся продольных и поперечных трещин, приводят к появлению сквозной трещины, и отделяемая часть под действием силы тяжести отпадает, при этом волнистость края реза отсутствует, т. е. края реза относительно ровные, что свидетельствует об относительно высоком качестве резки.
Наличие концентратора напряжений облегчает образование сквозной трещины, так как требуемый для этого уровень растягивающих напряжений в 5-10 раз меньше предела прочности стекла на растяжение σвр. Повышение скорости вращения до значения n2 = 8 об/с позволяет развиваться трещине в сквозную в условиях, когда стекло твердое и хрупкое и энергия расходуется лишь на образование новой поверхности.
Вследствие этого в стеклоизделии запасается меньше упругой энергии деформации, что препятствует отклонению образующейся сквозной трещины от линии разделения, в связи с чем и повышается качество резки.
Таким образом изменение скорости вращения стеклоизделия приводит к улучшению качества резки, а непараллельность плоскости реза к плоскости дна стеклоизделия уменьшается до 0,5 мм (в 3-4 раза меньше, чем при других способах резки стеклоизделий), производительность процесса резки увеличивается в 1,5-2 раза.

Claims (1)

  1. СПОСОБ РЕЗКИ ПОЛЫХ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ путем разогрева линии разделения вращающегося стеклоизделия сфокусированным лучом СО2-лазера постоянной мощности, изменения скорости вращения стеклоизделия, отделения удаляемой части от стеклоизделия, отличающийся тем, что, с целью повышения качества резки и производительности процесса резки, разогрев линии разделения сфокусированным лучом СО2-лазера ведут до температуры, большей температуры размягчения стекла, но меньшей или равной температуре испарения, затем увеличивают скорость вращения стеклоизделия и ведут разогрев линии разделения стеклоизделия до температуры, меньшей температуры стеклования.
SU4942111 1991-06-17 1991-06-17 Способ резки полых стеклоизделий RU2015118C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4942111 RU2015118C1 (ru) 1991-06-17 1991-06-17 Способ резки полых стеклоизделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4942111 RU2015118C1 (ru) 1991-06-17 1991-06-17 Способ резки полых стеклоизделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015118C1 true RU2015118C1 (ru) 1994-06-30

Family

ID=21577590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4942111 RU2015118C1 (ru) 1991-06-17 1991-06-17 Способ резки полых стеклоизделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2015118C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1203840, кл. C 03B 33/06, 1983. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0847317B1 (en) Method and apparatus for breaking brittle materials
JPS61229487A (ja) レ−ザビ−ムによるガラス切断方法
BE1011208A4 (fr) Procede de decalottage de pieces en verre.
US6800831B1 (en) Method and device for rapid cutting of a workpiece from a brittle material
JP3814798B2 (ja) 脆性材平板加工物の切断方法及び装置
US8539795B2 (en) Methods for cutting a fragile material
TW201410625A (zh) 使用雷射切割玻璃的方法
CN111730217A (zh) 一种太阳能电池片的双激光热裂切割装置及热裂切割方法
US5902368A (en) Method for the heat-softened severance of glass tubes or plates
JPH10506087A (ja) ガラスシートを破断する方法
US7173212B1 (en) Method and apparatus for laser cutting and drilling of semiconductor materials and glass
JP6452699B2 (ja) ガラス製品の鋭いエッジを鈍くする方法
RU2015118C1 (ru) Способ резки полых стеклоизделий
JP2008110400A (ja) レーザ加工方法
EA004167B1 (ru) Способ резки стекла
US20220081343A1 (en) Method and apparatus for cutting glass sheets
CN102939182A (zh) 用于断离工件的方法和激光装置
Powell et al. Laser cutting stainless steel with dual focus lenses
SU1683834A2 (ru) Способ ремонта прокатных валков
RU2015119C1 (ru) Способ резки полых стеклоизделий
JPH1110375A (ja) 割断加工方法
MX2008005663A (es) Metodo para la separacion termica inducida por laser de material de placa de ceramica u otro material de placa quebradizo.
JP2007508157A (ja) 計算された放射線スポット長さによって平坦なセラミック加工物を分離するための方法
RU2829300C1 (ru) Способ лазерной резки слитков неметаллических материалов на пластины
JPS60218425A (ja) 電磁鋼板の耳割れ破断防止方法