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Co2レーザーの出力に及ぼす冷却水の温度の影響

フィリッププレストン, PolyScience の社長は、チラーの温度制御がレーザーの安定性に影響を与える重要な要素であると語っています。.

研究によると, CO2 RFレーザーの光電変換効率は約 10% に 20%, 残りのエネルギーは廃熱に変換されます.

CO2 RF レーザーの放電領域を効果的に消散できない場合, 放電領域のガス温度は上昇し続けます.

これにより、放電領域内の分子の熱運動が温度の上昇とともに強まります。, 上位エネルギー準位の分子の枯渇を引き起こす, CO2分子スペクトルの拡大を引き起こす, そして最終的にレーザー出力パワーの安定性に影響を与えたり、出力パワーを低下させたりします.

したがって, 外部の支援によってレーザーからの過剰な熱を放散することが特に重要です.

最近の研究では、CO2 RD レーザーのレーザーガス温度が 400 ~500K.

レーザーからの熱を放散する一般的な方法

RFレーザーを使用する場合, 通常使用される放熱方法は2種類あります, 空冷放熱と水冷放熱.

空冷冷却は低出力レーザーに一般的に使用されます, 一般に超えないもの 100 W. 水冷冷却により、CO2 レーザーが達成できる出力範囲全体をカバー.

ファン冷却
水冷

上記 2 つの放熱方法には共通点が 1 つあります, どこでも凍てつく雪, どちらも、発熱する放電領域を直接冷却しません。, ただし、放電領域で発生した廃熱は、伝導によってクーラントまたはヒートシンク プレートに伝導します。.

レーザーウォーターチラーでCO2レーザーチューブの寿命を延ばす

Coolingstyle の 4U ラック マウント チラーは、レーザー マシンに組み込まれています。

レーザーは、さまざまな種類のオブジェクトの彫刻に役立ちます. したがって, レーザー グラビア印刷は、現代の製造施設に不可欠なコンポーネントとなっています。. レーザー彫刻装置の性能と寿命は、頻度やクリーニングなどのさまざまな要因によって異なります. しかし, 多くの人は、機械の長期的な性能を保証する重要な要素を軽視しています: 効率的な冷暖房. 水冷にレーザーを使用すると、チューブの寿命を延ばし、効率を高めることができます.

レーザーに対するクーラント温度の影響

水冷用, 私たちは通常純水を使用します, 冷却剤としての蒸留水または脱イオン水 (冬季は不凍液もご用意しております) レーザーから熱を放散する.

ニュートンの冷却の法則によると: Φ=A*n*Δt.

ここで、Φ は熱放散です; A はヒートシンクの面積, ηは熱伝達係数, Δt は温度差.

CO2レーザーの構造と材料が決定された後、, 放熱に影響を与える主な要因は温度差です (ここでの温度差は、クーラント温度とレーザー放電領域の温度との温度差を指します).

純水を例にとると, 冷却水の温度が上昇すると仮定して, それと放電領域間の温度差が減少します, 冷却効果が低下する, そして最終的にレーザー出力に影響を与えます. いくつかの実験データによると、クーラントは (純水) 温度が約上昇する 1 ℃, レーザー出力は約 0.5% に 1%.

レーザー出力と冷却液温度の関係

したがって, クーラントの温度を下げると、熱放散が改善されます, これにより、レーザー出力が増加します.

そう, 冷却水温度を無限に下げることができますか? 答えは明らかにノーです. 一部の CO2 レーザーの場合, 冷却温度が低すぎる場合, より長いウォームアップ時間が必要です, それは作業効率を低下させます.

最も一般的な影響は、冷却水温度が低すぎることです, レーザー表面に結露が発生する可能性があります, レーザーの使用に影響を与え、さらには寿命を縮めます.

クーラントと安定したレーザー出力

明らかに, CO2レーザーから安定したレーザー出力を得るには、比較的安定したCO2レーザーガス温度が必要です. 最終的に, つまり、安定した熱放散を意味します.

ニュートンの冷却の法則より (Ф = А*η*Δt), 安定した放熱を得るための重要な要素は、一定の安定した温度差であることがわかります (Δt). したがって, 実際の生産工程では温度安定性が不可欠. 正確な温度制御は、レーザーが安定した出力パワーを得るのに役立ちます.

どのような水チラーを選択するか?

レーザー出力と安定性の2つの要素を考慮する, Coolingstyle は、レーザー システムの電力安定性を高めるために、以下のウォーター チラーを推奨しています。. ウォーターチラーは、特にレーザー産業向けに設計されています.

Coolingstyle水冷チラーの特長は以下の通りです。:

  1. 冷却能力は200Wから1200Wまでさまざま.
  2. 温調安定度±0.1℃.
  3. 小型化・軽量化.
  4. メンテナンスが容易
  5. 低ワット消費.

選択するさまざまな冷却能力チラー

  1. 420Wおよび580Wの冷却能力
Qシリーズチラー

2. 400Wおよび500Wの冷却能力チラー

4Uラックマウントチラー

3. 1000W および 1200W 冷却能力チラー

5Uラックマウントチラー

チラー温度設定

温度設定

レーザー出力と安定性の2つの要素を考慮する, Coolingstyle では、CO2 RF レーザー冷却液の温度を 25±2℃に設定することを推奨しています。. 暑い夏に, 結露を避けるために, 28±2℃にも設定可能.

冬に, 条件が許せば, 私たちは冷却装置を継続的に稼働させ続けるように努めています. 同時に, エネルギーを節約するために, 低温水と常温水の温度を調整することをお勧めします。 5 ~10℃, 冷却液が循環状態にあり、温度が凝固点を下回らないようにするため.
必要に応じて、専門ブランドの不凍液も使用できます (代わりにエタノールを使用しないでください, 破損の原因にもなります)

冷却剤の選択について詳しくは, このブログを参照してください:

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