Способ изготовления основания вырубного штампа

 

Изобретение относится к области станкостроения, в частности к производству вырубных штампов для картонажных изделий. В основании штампа прорезают лазерным излучением паз с образованием выступов на поверхности его стенок. Паз прорезают за два прохода. Согласно первому варианту перемещают лазерное излучение по определенным криволинейным пересекающимся или непересекающимся траекториям, расположенным симметрично по отношению к центральной оси паза. Согласно второму варианту лазерное излучение перемещают по непересекающимся криволинейным траекториям, расположенным симметрично по отношению к центральной оси паза и сдвинутым по отношению друг к другу на 1/2 периода. Согласно третьему варианту перемещают лазерное излучение по непересекающимся криволинейным траекториям, эквидистантно расположенным по отношению друг к другу. Параметры траекторий выбирают, чтобы получить оптимальную ширину паза, обеспечивающую качественную установку вырубных ножей и биговальных линеек в пазы основания штампа. Способ сочетает в себе преимущества импульсного и контурного способов резки, при этом характерные размеры образующихся дефектов в несколько раз меньше, чем при однопроходной резке. 3 с. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области станкостроения, а именно к производству вырубных штампов для картонажных изделий.

Известен способ изготовления основания вырубного штампа (штанцформы), при котором с помощью лазера, имеющего импульсный режим излучения, за один проход прорезают в фанерном основании штампа пазы с образованием выступов-"гребенки" на поверхности стенок паза, причем частота импульсов n определяет шаг "гребенки" t (журнал "УПАКОВКА вчера, сегодня, завтра", N 1, 2000 г., стр. 4, 5).

Однако режим импульсной лазерной резки за один проход не обеспечивает в достаточной степени точность резки паза, отсюда при установке ножей и биговальных линеек "гребни", образовавшиеся на стенках паза, затираются неравномерно, что не обеспечивает плотную установку вырубных ножей и биговальных линеек.

Задачей, на решение которой направлены заявленные технические решения, является увеличение точности лазерной резки паза в основании вырубного штампа.

Поставленная задача решается по первому варианту тем, что в способе изготовления основания вырубного штампа, включающем прорезку паза в основании штампа с образованием выступов-"гребенки" на поверхности стенок паза путем перемещения лазерного излучения по определенной траектории, прорезание паза осуществляют за два прохода, перемещая лазерное излучение по определенным криволинейным траекториям, расположенным симметрично по отношению к центральной оси паза. При этом траектории перемещения лазерного излучения либо пересекаются, либо не пересекаются между собой. Согласно второму варианту, в способе изготовления основания вырубного штампа, включающем прорезку паза в основании штампа с образованием выступов на поверхности стенок паза путем перемещения лазерного излучения по определенной траектории, паз в основании вырубного штампа прорезают за два прохода, перемещая лазерное излучение по непересекающимся криволинейным траекториям, расположенным симметрично по отношению к центральной оси паза и сдвинутым по отношению друг к другу на 1/2 периода. Согласно третьему варианту, в способе изготовления основания вырубного штампа, включающем прорезку паза в основании штампа с образованием выступов на поверхности стенок паза путем перемещения лазерного излучения по определенной траектории, паз в основании вырубного штампа прорезают за два прохода, перемещая лазерное излучение по непересекающимся криволинейным траекториям, эквидистантно расположенным по отношению друг к другу. Параметры криволинейных траекторий подбираются таким образом, чтобы получить оптимальную ширину паза для установки вырубных ножей и биговальных линеек в основание штампа.

Заявленный способ поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен способ резки паза, при котором паз прорезается за два прохода путем перемещения лазерного излучения по пересекающимся криволинейным траекториям, расположенным симметрично по отношению к центральной оси паза (вариант 1), на фиг. 2 - способ резки паза, при котором паз прорезается за два прохода путем перемещения лазерного излучения по непересекающимся криволинейным траекториям, расположенным симметрично по отношению к центральной оси паза (вариант 1), на фиг. 3 - способ резки паза, при котором паз прорезается за два прохода путем перемещения лазерного излучения по непересекающимся криволинейным траекториям, расположенным симметрично по отношению к центральной оси паза и сдвинутым по отношению друг к другу на 1/2 периода (вариант 2), на фиг. 4 - способ резки паза, при котором паз прорезается за два прохода путем перемещения лазерного излучения по непересекающимся криволинейным траекториям, эквидистантно расположенным по отношению друг к другу (вариант 3), где 1 - траектория луча лазерного излучения, 2 - удаляемая зона, A - амплитуда кривых, d - ширина реза, W - ширина паза, t - шаг выступов.

Способ изготовления основания вырубного штампа осуществляется, например, следующим образом. Лазерный луч фокусируется на поверхности основания штампа, которое может быть выполнено из фанеры, пластиков и других материалов. Режим излучения - непрерывный. Лазерный луч перемещают по поверхности основания штампа по криволинейным траекториям 1, которые имеют амплитуду A, ширину реза d и образуют паз шириной W с выступами на боковых стенках паза с шагом t. Прорезка паза осуществляется за два прохода. Удаляемая зона при этом выпадает или выгорает. Параметры кривых задаются в программе резки. Например, для резки пазов под ножи толщиной 0,71 мм способом, при котором траектория перемещения лазерного луча имеет форму двух пересекающихся кривых (фиг. 1), эти параметры следующие: A = 0,56 мм, t = 1,0 мм. При мощности излучения ~150 Вт скорость резки составляет 7 мм/с.

Заявляемый способ сочетает в себе преимущества импульсного и контурного (за два прохода) способов резки. Характерные размеры образующихся дефектов в несколько раз меньше, чем при однопроходной резке. Требуемая мощность для лазерной резки 100 Вт. Скорость обработки пазов для ножей различной толщины (0,4; 0,5; 0,71; 1,05 и 1,42 мм) - одинакова. На качестве резки меньше сказывается наличие дефектов во внутренних слоях фанеры, т.е. ее неоднородность. При забивании ножей выступы заминаются либо в пустоты траектории, либо в пустоты возможных дефектов типа "бочка" или "конус", обеспечивая плотную установку ножей.

Формула изобретения

1. Способ изготовления основания вырубного штампа, при котором в основании штампа прорезают паз с образованием выступов на поверхности его стенок путем перемещения лазерного излучения по определенной траектории, отличающийся тем, что паз прорезают за два прохода, перемещая лазерное излучение по определенным криволинейным траекториям, расположенным симметрично по отношению к центральной оси паза.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что лазерное излучение перемещают по пересекающимся криволинейным траекториям.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что лазерное излучение перемещают по непересекающимся криволинейным траекториям.

4. Способ изготовления основания вырубного штампа, при котором в основании штампа прорезают паз с образованием выступов на поверхности его стенок путем перемещения лазерного излучения по определенной траектории, отличающийся тем, что паз прорезают за два прохода, перемещая лазерное излучение по непересекающимся криволинейным траекториям, расположенным симметрично по отношению к центральной оси паза и сдвинутым по отношению друг к другу на 1/2 периода.

5. Способ изготовления основания вырубного штампа, при котором в основании штампа прорезают паз с образованием выступов на поверхности его стенок путем перемещения лазерного излучения по определенной траектории, отличающийся тем, что паз прорезают за два прохода, перемещая лазерное излучение по непересекающимся криволинейным траекториям, эквидистантно расположенным по отношению друг к другу.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии изготовления сварных длинномерных безмуфтовых труб и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности при ремонтных работах и бурении скважин

Изобретение относится к способам сварки усиливающих конструктивных элементов на трубопроводах, находящихся под давлением и подлежащих ремонту, с целью восстановления их несущей способности без остановки транспорта продукта
Изобретение относится к области сварки давлением с подогревом, в частности диффузионной сварки, и может быть использовано в электронной, авиационной и других отраслях промышленности при изготовлении изделий с повышенной проводимостью при комнатной температуре

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, в частности к изготовлению трехслойной трубчатой обечайки с охлаждаемым контуром, работоспособной при температурах до 10000oC в условиях агрессивных сред

Изобретение относится к способам сборки и сварки неповоротных кольцевых стыков труб большого диаметра из сталей перлитного класса с антикоррозионным покрытием в трубопровод и может найти применение при строительстве магистральных газо- и нефтепроводов

Изобретение относится к диффузионной сварке кристаллов и может быть применено при сращивании и облагораживании различных кристаллов для радиоэлектронной промышленности, в ювелирном деле, в оптике и других отраслях

Изобретение относится к способу ремонта и восстановления функций аппаратов, подтвержденных внутренней коррозии при работе под высоким и средним давлением в установке для синтеза мочевины

Изобретение относится к области резки, в частности к способу и устройству для резки материалов лазерным лучом с использованием вспомогательного газа, удаляющего из реза продукты разрушения, и может найти применение в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к области лазерной обработки и производству перфорированных материалов и может найти применение при производстве нетканых материалов или тканей и перфорированных пленок

Изобретение относится к технологии лазерной резки

Изобретение относится к лазерной обработке и может быть использовано при разделении материалов, прозрачных для лазерного излучения

Изобретение относится к технологии лазерной обработки материалов и может быть использовано в машиностроении, микроэлектронике и других областях промышленности для прошивки отверстий малого диаметра и большой глубины в изделиях из металлов, их сплавов, диэлектриках и других материалах
Изобретение относится к области электроники, в частности к способу изготовления поглотителя энергии в СВЧ-приборах, и может найти применение в приборах и устройствах, в которых требуется полное или частичное поглощение СВЧ-энергии

Изобретение относится к лазерной обработке, в частности к способу и устройству для резки пленок, и может найти применение при изготовлении пленок, состоящих из основы и декоративного слоя

Изобретение относится к области обработки материалов, а более конкретно к области лазерной пробивки отверстий в различных материалах, в том числе в биологических тканях, таких как, например, сердечная мышца - миокард при операции лазерной реваскуляризации миокарда

Изобретение относится к оборудованию для изготовления металлических изделий и может быть использовано для лазерной и/или дуговой сварки металлических конструкций
Наверх