Το γυαλί είναι ένα βιομηχανικό υλικό που έχει αναπτυχθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Επί του παρόντος, το γυαλί έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές βιομηχανίες της εθνικής οικονομίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η ιατρική, η οθόνη, τα ηλεκτρονικά προϊόντα κ.λπ., από μικρά οπτικά φίλτρα λίγων μικρών, γυάλινα υποστρώματα για επίπεδες οθόνες φορητών υπολογιστών, έως μεγάλου μεγέθους γυάλινα πάνελ που χρησιμοποιούνται σε μεγάλης κλίμακας μεταποιητικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή οι κατασκευές. Υπάρχουν πολλοί τύποι γυαλιού, το κοινό γυαλί σοδαλάιμ, γνωστό και ως αλκαλικό γυαλί, χρησιμοποιείται κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις κατασκευές και τις οικιακές συσκευές, με γενικό πάχος 1,6 ~ 110 mm. Γυαλί πάχους 1 mm ή λιγότερο από 1 mm που ονομάζεται βοριοπυριτικό γυαλί ή μη αλκαλικό γυαλί, χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα των επίπεδων οθονών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Η παράδοση του γυαλιού είναι ένα πιο διαφανές στερεό υλικό, που σχηματίζει μια συνεχή δομή δικτύου όταν λιώνεται, αυξάνοντας σταδιακά το ιξώδες και σκληραίνει κατά την ψύξη χωρίς κρυστάλλωση πυριτικών μη μεταλλικών υλικών. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του γυαλιού είναι η σκληρή και εύθραυστη φύση του, γεγονός που καθιστά την επεξεργασία πολύ δύσκολη. Σήμερα, η ποιότητα των προϊόντων γυαλιού είναι ολοένα και πιο απαιτητική και πρέπει να επιτευχθούν πιο ακριβή και λεπτομερή αποτελέσματα επεξεργασίας. Η παραδοσιακή μέθοδος επεξεργασίας γυαλιού είναι η μηχανική χάραξη με μαχαίρι. Ωστόσο, η χάραξη με μηχανικό μαχαίρι είναι αναποτελεσματική, αναποτελεσματική, εύθραυστη, εύκολα θαμπωμένη και σπασμένη για αντικατάσταση. Είναι δύσκολο να επιτευχθούν απαιτήσεις για μικρορωγμές και ποιότητα ακμών, επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη για τεχνολογική καινοτομία στην κοπή γυαλιού. Επί του παρόντος, η βιομηχανία έχει μια νέα μέθοδο επεξεργασίας γυαλιού.
Καθώς η τεχνολογία προχωρά, η μικρομηχανική με λέιζερ μπορεί να εκτελέσει όλο και περισσότερες λειτουργίες, όπως π.χδιάτρηση ακριβείας, λεπτή κοπή, επιλεκτική αφαίρεση υλικού κ.λπ., και περισσότερες νέες εφαρμογές και έννοιες προτείνονται, εφαρμόζονται και εισάγονται στη βιομηχανική παραγωγή. Το λέιζερ είναι το ιδανικό εργαλείο για κατεργασία μικρο-ακρίβειας όλων των τύπων υλικών, δεν έχει άμεση δύναμη με το τεμάχιο εργασίας, δεν είναι εύκολο να βλάψει το προϊόν, είναι γρήγορο και εύκολο να εισάγετε απευθείας σχέδια CAD, για ορισμένες εφαρμογές, είναι απαράμιλλη υψηλή απόδοση με παραδοσιακές μεθόδους (όπως εντατική γεώτρηση κ.λπ.), χωρίς εκπομπές και απόβλητα, προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

Η κοπή με λέιζερ είναι η χρήση μιας εστιασμένης δέσμης λέιζερ υψηλής πυκνότητας για την ακτινοβόληση του τεμαχίου εργασίας, έτσι ώστε το ακτινοβολημένο υλικό να λιώνει γρήγορα, να εξατμίζεται, να αποκόπτεται ή να φτάνει στο σημείο ανάφλεξης, ενώ διοχετεύεται το λιωμένο υλικό με τη βοήθεια υψηλής ταχύτητας ροή αέρα ομοαξονική προς τη δοκό, πραγματοποιώντας έτσι την κοπή του τεμαχίου εργασίας. Η κοπή με λέιζερ είναι μια από τις μεθόδους θερμικής κοπής. Δεν υπάρχει επαφή μεταξύ του λέιζερ Δεν χρειάζεται να αλλάξετε το "εργαλείο" για την επεξεργασία διαφορετικών διαμορφωμένων εξαρτημάτων, μόνο οι παράμετροι εξόδου του λέιζερ πρέπει να αλλάξουν. Η διαδικασία κοπής με λέιζερ είναι χαμηλού θορύβου, χαμηλών κραδασμών και χωρίς ρύπανση.
Η εφαρμογή της κοπής γυαλιού με λέιζερ εφαρμόζει επί του παρόντος δύο μεθόδους: η μία είναι η μέθοδος κοπής με τήξη, η χρήση γυαλιού σε θερμοκρασία μαλακώματος με καλή πλαστικότητα και ολκιμότητα, με εστιασμένη ακτινοβολία λέιζερ CO2 ή λέιζερ UV στην επιφάνεια μαλακωμένου γυαλιού, το λέιζερ έχει Η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα θα κάνει το γυαλί να λιώσει και στη συνέχεια να φυσήξει το λιωμένο γυαλί με ροή αέρα, δημιουργώντας αυλακώσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί η τήξη του γυαλιού. Δεύτερον, είναι η μέθοδος ελέγχου ρωγμών, η οποία είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος κοπής με λέιζερ. 1, η θέρμανση με λέιζερ της γυάλινης επιφάνειας, η υψηλότερη ενέργεια θα προκαλέσει απότομη αύξηση της θερμοκρασίας της περιοχής, η επιφάνεια παράγει μεγάλη θλιπτική τάση, αλλά αυτή η συμπιεστική τάση δεν θα προκαλέσει τη ρήξη του γυαλιού. 2, απότομη ψύξη της περιοχής, γενικά χρησιμοποιώντας ψυκτικό αέριο ή ψυκτικό υγρό, η απότομη ψύξη θα προκαλέσει τη γυάλινη επιφάνεια να παράγει μια μεγάλη κλίση θερμοκρασίας και μια μεγάλη Αυτή η τάση εφελκυσμού θα κάνει τη γυάλινη επιφάνεια να αρχίσει να σπάει κατά την κατεύθυνση της προκαθορισμένης γραμμή γραφής για να επιτευχθεί η κοπή του γυαλιού.
Σήμερα, τα λέιζερ CO2 επιλέγονται γενικά για τη διαδικασία επεξεργασίας γυαλιού κοπής. Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός κατάλληλου λέιζερ περιλαμβάνουν το μήκος κύματος, την ισχύ εξόδου, το μοτίβο δέσμης, την ευελιξία, το κόστος, την αξιοπιστία και εάν συμβάλλει στην ολοκλήρωση του συστήματος κ.λπ. Το μήκος κύματος λέιζερ που εκπέμπεται από τοΛέιζερ CO2είναι 10,6μm και το γυαλί μπορεί να απορροφήσει έντονα το λέιζερ σε μήκος κύματος 10,6μm και σχεδόν όλη η ενέργεια λέιζερ απορροφάται από το στρώμα απορρόφησης 15μm στην επιφάνεια του γυαλιού, έτσι το σύστημα κοπής με λέιζερ γυαλιού Σχεδόν όλη η ενέργεια λέιζερ απορροφάται από το στρώμα απορρόφησης 15μm στη γυάλινη επιφάνεια, επομένως τα συστήματα κοπής με λέιζερ γυαλιού είναι σχεδόν πάντα εξοπλισμένα με λέιζερ CO2.
Η κοπή με λέιζερ γυαλιού είναι μια καινοτόμος τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί στις βιομηχανίες ηλεκτρονικών, αυτοκινήτων και κατασκευών (οθόνες, οθόνες tablet κινητών τηλεφώνων, παράθυρα αυτοκινήτων, παρμπρίζ κ.λπ.), ενώ η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία άλλων εύθραυστων υλικών, όπως κεραμικά υλικά για την κατασκευή πλακών στη βιομηχανία ηλεκτρονικών, άλλα κοινά υλικά στη βιομηχανία ημιαγωγών κ.λπ. αναμένεται να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας κοπής με λέιζερ. Στο γενικό περιβάλλον των απαιτήσεων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών, η επόμενη δυνητική βιομηχανία εφαρμογών θα είναι η ηλιακή βιομηχανία. Πιστεύεται ότι η τεχνολογία κοπής με λέιζερ θα γίνεται όλο και πιο ώριμη και η ανάπτυξη της τεχνολογίας κοπής γυαλιού με λέιζερ θα είναι όλο και καλύτερη.





