激光機切割機應用于切割和焊接薄金屬板已有30年了,通過聚焦光束局部地加熱材料。這種方法靈活性好,經濟效益高,在很多工業應用領域大放異彩。其實玻璃有比金屬更低的熱傳導,所以激光機應該可以順理成章地應用于玻璃的切割。事實上,一些公司早在70年代即開始發展成套系統,當時使用的是千瓦輸出功率水平的CO2激光器。但是,因為功率水平高,對玻璃造成不容忽視的熱影響,以致融化局部材料,所以當時的激光機切割技術難以保證整齊、平滑的切割邊緣,在許多應用場合中,仍然需要打磨切割邊緣。近來,一些工程人員和學者發現了應用較低功率的激光器使玻璃分離,同時不對玻璃造成融化等熱影響的玻璃切割方法。這種方法說來復雜,涉及細節技術很多,其基本原理是利用激光引致的應力使玻璃"分離"。期間,得益于封離型CO2激光器技術的發展和成熟,激光機切割玻璃技術更顯得經濟、實用。在我們的研究中,使用平均輸出功率為150W的CO2激光器(Coherent公司的K-150型),通過聚焦光路在玻璃表面形成橢圓型的聚焦點,橢圓的聚焦焦點保證了激光機能量在切割線兩側的均勻的和 優化的分布。玻璃強烈地吸收10.6微米的激光,所以幾乎所有的激光能量都被玻璃表面15微米吸收層所吸收,相對玻璃表面移動激光光點形成所需的切割線。選擇合適的移動速度,保證既有足夠的激光熱量在玻璃上形成局部的應力紋樣分布(設定的切割線),同時又不會將玻璃融化。 選擇不同的激光機功率、光點掃描速度等加工參數,應力引致的斷裂深度可達100微米到數毫米,意味著使用激光法可一步切割深度為100微米到數毫米的玻璃。因為這個過程依賴于熱致機械應力,斷裂深度和切割速度與材料本身的膨脹系數很有關系。一般說來,適用于激光法進行切割的玻璃的膨脹系數 小應為3.2x10-6K-1,所幸的是,多數普通玻璃都滿足這個要求。 與傳統的機械切割法相比,這種新的方法有幾個重要的優點。首先,這是一步即可完成的、干燥的加工過程。邊緣光滑整齊,不需要后續的清潔和打磨。并且,激光機引致的分離過程產生高強度、自然回火的邊緣,沒有微小裂痕。使用這種方法,避免了不可預料的裂痕和殘破,降低了次品率,提高了產量。邊緣質量定性地描述在一張1.5毫米厚的玻璃片上三個不同的切痕之間的動態差異。為了定量地評價邊緣質量,根據ISO3274,應使用Stylus輪廓測量儀對激光機切割機的邊緣進行測量。權威測量顯示,平均粗糙度(Ra)小于0.5微米。 因為裂痕是精確地沿著激光光束所劃出的痕跡,激光引致的分離可以切劃出非常精確的曲線圖案。事實上,我們所做的實驗也證明了無論直線或是曲線,激光切割都能連續地、精確地完成設定圖案,重復性可達+50μm。所以激光機可以進行曲線和三維圖形的精確切割。玻璃切割的邊緣干凈沒有裂片和裂痕,不需要后續處理工序。因為激光是非接觸工具,沒有工具的磨損問題,從而可保證持續、均勻的切割厚度和邊緣質量。作為比較,3(b)顯示了使用金屬輪進行切割的邊緣,可以看到沿著切割線存在各種殘余張力成份。3(c)是金剛石砂輪切割的結果,可看到很多微小的裂痕,對于許多應用來說,需要打磨切割邊緣。長遠來說,激光引致的分離技術將在許多玻璃的切割應用中取代機械法。