ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN"

Transcripción

1 Tema 1.12d CORTE Y SOLDEO LÁSER Actualizado por: Rafael Bermejo Guillamón Junio 2007 Rev. 1 -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA-

2 ÍNDICE 1.- DEFINICIÓN 2.- GENERACIÓN DEL HAZ LÁSER 3.- PARAMETROS DEL HAZ LÁSER 4.- TIPOS DE LÁSER EN EL PROCESADO DE MATERIALES 5.- EL CORTE LÁSER 6.- SOLDEO LÁSER 7. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON LÁSER 8.- SEGURIDAD E HIGIENE -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -1-

3 1.- DEFINICIÓN LASER: Light Amplification Stimulated Emission - Radiation Una traducción literal nos diría lo siguiente: Luz amplificada por emisión estimulada de la radiación. El láser es una fuente de luz intensa de carácter monocromático (radiación electromagnética de una longitud de onda definida) de haces esencialmente paralelos, lo que permite que sea transferido a largas distancias (baja divergencia). El haz láser puede concentrarse en un foco de reducidas dimensiones (del orden de décimas del milímetro), alcanzándose, de esta forma, altas densidades de potencia (del orden de W/cm 2 para un láser de CO 2 ) y en consecuencia altas temperaturas en su interacción con la materia. 2.- GENERACIÓN DEL HAZ LÁSER La generación del haz láser precisa de un medio activo, que tras un ciclo de excitación desexcitación, emita fotones de una determinada longitud de onda. El medio activo puede ser un gas, como por ejemplo CO2, un sólido, como los iones de neodimio embebidos en un cristal de itrio-granate-aluminio, o un líquido. En la figura 1 se muestra esquemáticamente el medio activo en un láser de CO2: las moléculas de CO 2. CO N 2 Energía He 000 FIGURA 1 Las moléculas de CO 2 son excitadas mediante una descarga eléctrica, provocando que estas abandonen su nivel energético cuántico inferior (000) y se posicionen en su nivel cuántico superior (001). En la figura 2 se muestran los estados cuánticos de la molécula de CO 2. Las moléculas de CO 2 en su estado cuántico superior (001) transmiten parte de su energía por emisión espontánea, poblando entonces niveles inferiores de energía (100). El salto energético que produce, se traduce en la emisión de un fotón cuya longitud de onda es de λ=10.6 μm. Los fotones así emitidos impactan con moléculas de CO 2 en estado cuántico superior (001) (moléculas excitadas), provocando la emisión de un nuevo fotón en fase con el primero. A este mecanismo se le conoce como emisión estimulada. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -2-

4 Energía cm Transferencia de energía vibracional ΔE=18 cm μm Impacto directo de electrones con Moléculas de CO 2. Radiación térmica N 2 FIGURA 2 NIVELES CUÁNTICOS DE LA MOLÉCULA DE CO 2 Si hacemos atravesar repetidas veces la radiación láser a través del medio activo conseguiremos, apoyándonos en el mecanismo de la emisión estimulada, un efecto de amplificación de la propia radiación láser. Esto se consigue mediante un amplificador o resonador óptico, que consiste en una cavidad limitada en un extremo por un espejo totalmente reflectante, y por el otro extremo por un espejo parcialmente reflectante que permite la salida de la radiación láser al exterior. FIGURA 3 RESONADOR DE UN LÁSER DE CO 2 -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -3-

5 3.- PARAMETROS DEL HAZ LÁSER Potencia e intensidad del haz láser La potencia del láser es la energía emitida en forma de luz por unidad de tiempo. La unidad utilizada es el vatio (W). El tamaño de las máquinas láser, en cuanto a su capacidad de procesado y velocidades esperadas, se mide en términos de potencia láser. La intensidad del haz se define como el cociente entre la potencia del láser y el área irradiada en el en el foco. Por ejemplo al focalizar un haz láser de 1000 W sobre un punto de diámetro 0,1 mm, la intensidad láser resultante será de W/mm Modo del haz láser El modo del haz o TEM (Transversal Electromagnetic Mode), representa la distribución de energía en la sección transversal del haz, y afecta: Al tamaño de foco, que condiciona la intensidad del haz. La calidad del haz, que determina la posibilidad de enfocar éste en un tamaño de foco pequeño. Pueden presentarse múltiples modos, entre ellos el modo más puro es el gausiano (TEM00, orden cero). Permite enfocar el haz en un foco de reducidas dimensiones, lo que supone una ventaja en procesos como el corte láser. Los láseres de alta potencia, normalmente, emiten en modos de orden superior. En la figura 4 se representa de forma esquemática alguno de los modos más frecuentes. El modo del haz está condicionado entre otros factores por el diseño (geometría) del propio resonador. La calidad del haz se ve afectada por el modo del mismo. En un láser de CO2 convencional el factor de calidad K oscila entre 0,5 y 0,6. En la designación TEMxx, el número de 1 presentes en la misma indica que eje o ejes dividen la sección transversal del haz en áreas de concentración de energía. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -4-

6 Intensidad Intensidad TEM 01 TEM 00 TEM 00 Modo Superior TEM 11 TEM 10 FIGURA 4 MODO TRANSVERSAL DEL HAZ LÁSER Longitud de onda Es la longitud de un ciclo de la onda electromagnética (constituida por un campo eléctrico E y un campo magnético H perpendicular al primero) que constituye la radiación láser. La longitud de onda puede condicionar el procesado de ciertos materiales, así por ejemplo el vidrio es transparente a la radiación láser con longitudes de onda en el visible o en el infrarrojo cercano como es el caso del láser de estado sólido Nd:YAG, o en el caso del Aluminio donde se absorbe mejor la radiación de longitud de onda 1,06 μm (Nd:YAG) que la de 10,6 μm (CO2). No obstante el efecto que tiene la longitud de onda en el nivel de absorción de la radiación láser por parte del material, no es comparable al que tiene la intensidad del haz láser. E H λ FIGURA 5 LONGITUD DE ONDA DE LA RADIACIÓN LÁSER -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -5-

7 3.4.- Polarización del haz Se dice que el haz láser está polarizado cuando la dirección del vector campo eléctrico E, que forma parte de la radiación electromagnética, está definida. La polarización del haz influye en el corte láser de los materiales. Cuando la dirección de el vector campo eléctrico E coincide con la dirección de corte, se favorece la absorción de la radiación por parte del material. La polarización puede ser: circular (la dirección del vector campo eléctrico varía barriendo una circunferencia), lineal (la dirección del vector campo eléctrico está definida según una recta determinada), elíptica (la dirección del vector campo eléctrico varía barriendo una elipse) o aleatoria (la dirección del vector campo eléctrico no sigue ningún patrón). bb cc dd aa Plano polarización linear Dirección de corte aa bb cc dd FIGURA 6 EFECTOS DE LA POLARIZACIÓN DEL HAZ Si el corte no es lineal (corte de geometrías complejas) se precisa una polarización circular. En un láser de CO2, se utilizan espejos depolarizadores para proporcionar una polarización circular, y facilitar el corte de piezas complejas. Un láser de Nd:YAG, proporciona directamente un haz láser con polarización aleatoria Modo de Operación Continuo o Pulsado Hace referencia a como el resonador suministra el haz láser, en forma de una onda continua, modo continuo (CW), o en forma discontinua, mediante pulsos. Generalmente los láseres pueden emitir en continuo (CW) o pulsado, obteniéndose, normalmente, las mayores velocidades de corte lineal con el láser operando en modo CW. La calidad del corte cuando se trabaja con altas potencias disminuye cuando utilizamos el modo CW. La potencia pico, en modo pulsado, puede oscilar entre 1-10 kw, con una duración de pulso de 1-3 ms (según espesor a procesar). -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -6-

8 Potencia Láser Potencia pico Potencia promedio Tiempo Pulsado CW FIGURA 7 MODO PULSADO MODO CONTINUO Distancia Focal y Profundidad de Foco La distancia focal de las lentes determinan el tamaño del haz en el foco. El tamaño mínimo del punto focal (d) es una función de la longitud de onda de la radiación láser (λ), del modo del haz (factor de calidad del haz, k), el diámetro del haz sin focalizar (D) y de la distancia focal de la lente (f), y viene dado por la expresión: d = 4. λ. f π D. K Donde: K es el factor de calidad del haz (capacidad del mismo para ser enfocado). π es el número PI. λ es la longitud de onda de la radiación láser. f es la distancia focal, longitud que va del plano medio de la lente a la posición del foco. D es el diámetro del haz sin enfocar. d es el diámetro del haz en el foco. Desde el punto de vista del procesado de materiales por corte láser interesa un tamaño de foco pequeño, pudiéndose éste conseguir con: Una lente con longitud focal corta. f Mejorando modo electromagnético transversal (TEM), con lo que aumenta la calidad del haz y por ende el factor K. Diámetro sin enfocar alto. D Longitud de onda corta. λ -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -7-

9 La profundidad de foco se puede definir como el segmento centrado en el plano focal, cuyos extremos marcan una variación máxima del tamaño del foco de un 5%. Ésta determina la tolerancia en la variación de la posición de la lente a la pieza.generalmente distancias focales pequeñas se corresponden con profundidades de foco cortas. D f d D f FIGURA 8 DISTANCIA Y PROFUNDIDAD DE FOCOLA CALIDAD DEL HAZ DEFINE LA CAPACIDAD DEL MISMO PARA SER ENFOCADO EN UN FOCO DE REDUCIDAS DIMENSIONES La calidad del haz se cuantifica a través del parámetro K ó M2. Estos se definen a partir de parámetros ópticos del haz como: K = 4. λ. f π D. d = 1 M 2 K es el factor de Calidad π es el número PI. λ es la longitud de Onda de la Radiación. f es la distancia Focal. D es el diámetro del haz sin enfocar. d es el diámetro del haz en el foco. Df es la profundidad de Foco.Cuanto más cerca de la unidad esté el valor del factor K, mayor será la calidad de haz. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -8-

10 3.8.- Posición del Foco Otro factor determinante en el procesado láser de los materiales, especialmente en el corte es la posición relativa del foco con respecto a la superficie de la pieza a procesar. De este modo la posición del foco determina la calidad de corte láser, ya que: Distancias focales cortas conducen a altas intensidades de haz, pero también a profundidades de foco cortas, por lo que el proceso se muestra más sensible a las variaciones de la posición relativa pieza boquilla. FIGURA 9 CORTE LÁSER Según sea el espesor y naturaleza del material a procesar se requerirá una determinada posición focal. Así en el corte de chapa fina de acero al carbono el foco se sitúa en la superficie superior de la pieza, mientras que para el corte de acero inoxidable, el foco debe posicionarse en el interior del espesor de la pieza, cerca de la superficie inferior. Variaciones en el TEM del haz o en la temperatura del fluido que refrigera los elementos ópticos, que guían el haz láser, pueden alterar la posición del foco. 4.- TIPOS DE LÁSER EN EL PROCESADO DE MATERIALES En un láser de CO2 el medio activo es una mezcla de CO2, N2 y He (en algunos casos con otros aditivos, como el CO, O 2 o Xe). El medio activo es excitado por descarga eléctrica o por radiofrecuencia. En el primer caso los electrodos se sitúan en el interior del resonador, en el segundo son exteriores, garantizando la no contaminación del resonador con partículas procedentes de los electrodos, y asegurando, en general, un menor consumo de gas de resonador. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -9-

11 Puede funcionar en modo continuo (CW), o en modo pulsado. En modo continuo puede proporcionar potencias máximas de hasta 40 kw, en modo pulsado algunos, consiguen potencias de pico cinco veces superiores. CO 2 Fuente: Trumpf Longitud de Onda Potencia Calidad del Haz nm W 4-10 mm*mrad Tamaño del Foco Intensidad en el Foco W/cm 2 Eficiencia ca. 10% Transporte del Haz Elementos Opticos FIGURA 10 Los principales tipos de láser de CO2, son: de Flujo lento, de flujo axial rápido, de flujo transversal rápido y SLAB. U Fuente de Alta Tensión Gas Láser Bomba Intercambiador FIGURA 11 El gas del resonador circula a alta velocidad por el interior del mismo, mientras el calor generado se extrae con un intercambiador externo. Se puede generar 500 W por metro de resonador, con alta calidad de haz. Estos pueden actuar en modo continuo o pulsado (este último con cierta inestabilidad). Su principal -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -10-

12 aplicación es el corte de materiales, siendo su rango de potencias de 500 a W (en corte W).Un láser de CO 2 de flujo transversal rápido se caracteriza por un diseño altamente compacto, y debe su nombre a que la descarga eléctrica, el flujo de gas y el haz láser son perpendiculares entre sí. En este caso la descarga láser supera 1 kw por metro de longitud de resonador. Su modo de operación es continuo, siendo difícil su pulsación. Se caracteriza por modos de haz de orden superior. Su rango de potencias se extiende de 1 a 40 kw., siendo sus principales aplicaciones la soldadura y los tratamientos superficiales. Haz Láser Descarga Eléctrica U Gas Láser Fuente de Alta Tensión Flujo de Gas FIGURA 12 En un láser de CO 2 tipo SLAB la excitación del gas se produce por descargas de alta frecuencia entre dos electrodos de aleación de cobre de gran área. El espacio entre los electrodos es muy pequeño lo que facilita la evacuación de calor a través del sistema de refrigeración. El haz originalmente rectangular es rectificado a forma circular por óptica exterior obteniéndose calidades de haz del orden de K=0,8. El resonador está totalmente sellado por lo que el consumo de haz láser es muy bajo. Se caracterizan por tener una vida útil larga, superior a horas. En modo pulsado proporcionan alta potencia de pico (con frecuencias de pulsación de hasta 10kHz), un diámetro de haz sin enfocar 7mm, con una divergencia menor de 1 mrad. En 1975 aparecen los primeros dispositivos de baja potencia. A diferencia de otros láseres utilizados en la industria, el láser de excímero trabaja en el rango del ultravioleta, dependiendo su longitud de onda de. depende de la mezcla de gases utilizadas (0,15-0,35 mm).es un láser de estado gaseoso. Basado en la excitación de moléculas de gases como el Xenon, fluor, ClH,.., gases bastante nocivos, por lo que requiere medidas de alta seguridad para su manipulación. El haz se caracteriza por un perfil rectangular y alta divergencia (baja calidad).trabaja en pulsado (Duración del pulso: 5-50 ns, con energía del pulso: 0,1-2 J y frecuencia: 500 Hz) proporcionando potencias promedio de W. Con este láser el material es procesado por ablación, la energía del haz actúa sobre el enlace químico de los materiales, rompiéndolo, por esto se le conoce también como el corte frío. El término Nd: YAG, es la abreviatura de Neodimium- Ytrium-Aluminium-Granet, que supone el medio activo donde se genera la radiación láser. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -11-

13 Agua de refrigeración RF Espejo trasero Espejo salida Electrodos Haz láser FIGURA 13 El elemento generador del haz es el neodimio, que se encuentra embebido en un cristal de aluminio-itriogranate. FIGURA 14 La excitación se efectúa mediante lámparas de kripton, el láser trabaja entonces en régimen pulsado, o con lámparas de Xenon, que permite al láser trabajar en modo continuo (CW). Recientemente se han conseguido una mayor eficiencia energética excitando el medio láser con baterías de diodos. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -12-

14 Barra de Nd:YAG Eje del Haz Espejo Espejo Cavidad Reflectante Flashlamp FIGURA 15 ESQUEMA DE UN LÁSER DE ND:YAG, EXCITADO CON LÁMPARA Los dispositivos de baja potencia se utilizan en el corte en modo pulsado, de espesores de hasta 10 mm. En este último caso se utilizan potencias pico de 10 kw, con potencias promedio de unas decenas de vatios. Refrigeración Suministro Eléctrico Batería de diodos Cristal de Nd:YAG Espejo Trasero Espejo Delantero Batería de diodos FIGURA 16 ESQUEMA DE UN LÁSER DE ND:YAG, EXCITADO CON DIODOS El modo continuo con mayores potencias se utiliza principalmente en soldadura. También se aplica al corte 3D con el apoyo de Robots -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -13-

15 ioriginalmente se utilizaron como sistema de excitación para el láser de Nd:YAG, pero se pudo comprobar que combinando varios emisores se podía generar un láser con entidad propia para el procesado de materiales. Nd:YAG Fuente: Rofin Longitud de Onda Potencia Calidad del Haz 1064 nm W mm*mrad Tamaño del Foco Intensidad en el Foco Eficiencia Transporte del Haz W/cm % Fibra Optica FIGURA Luz de Transición pn (5mW) 2. Barra Láser (3W) 3. Montaje Sobre Refrigerador (30W) FIGURA 18 PRINCIPIOS DEL LÁSER DE DIODOS -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -14-

16 El láser de diodos goza de un alto rendimiento energético, es portátil, tiene una vida útil larga (más de h) y permite su transmisión por fibra óptica lo que lo hace fácil de robotizar. HLDL Fuente: Laserline Longitud de Onda Potencia Calidad del Haz nm W mm*mrad Tamaño del Foco Intensidad en el Foco Eficiencia Transporte del Haz W/cm 2 ca. 35% Fibra Optica FIGURA 19 CARACTERÍSTICAS DEL LÁSER DE DIODOS Su principal desventaja radica en su baja calidad de haz, lo que condiciona su uso para aplicaciones de corte y soldadura de alta penetración. FIGURA 20 CORTE LÁSER DE TUBO -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -15-

17 5.- EL CORTE LÁSER Introducción Durante la última década el corte láser ha demostrado ser una tecnología en plena implantación. Se estima que existen, en todo el mundo, alrededor de sistemas de corte láser de alta potencia, para el procesado de materiales metálicos y no metálicos. En aplicaciones láser de baja potencia, como el corte de papel o plásticos, el número de dispositivos láser es incluso mayor. Aplicaciones relevantes del corte láser en nuestros días son: Corte de piezas hidrocomformadas y de tubos. Corte de chapa fina de alta velocidad. Corte de grandes espesores. El desarrollo de láseres de alta potencia, sin pérdida de calidad del haz, ha supuesto un notable avance en el pasado. A su vez se han mejorado los sistemas auxiliares de manipulación de materiales, y aquellos que gobiernan el movimiento y posicionado del cabezal láser. Los avances del corte láser en un futuro próximo se centran en un incremento en la velocidad de corte, una disminución del desgaste de útiles y herramientas, y una mayor flexibilidad en la fabricación, lo que desplazará a los procesos de corte directamente competidores del láser. Según previsiones del mercado del láser, el número de máquinas de corte láser para chapa se duplicará durante los próximos 10 años, asimismo los fabricantes de sistemas de láser para corte abordarán nuevos mercados como el corte de tubos y tuberías. Los gases utilizados para la generación del haz láser, y los utilizados como apoyo en el proceso para desplazar el material de la ranura de corte son consumibles de alta importancia. Éstos pueden alargar la vida de los componentes ópticos, incrementar la velocidad de corte y aumentar la calidad de la superficie de corte, lo que, en común, conduce a un mayor rentabilidad del proceso El Proceso Tipos de Procesos de Corte Por Láser El láser es conducido desde el resonador mediante espejos, hasta el cabezal de corte, donde es concentrado, mediante una lente en un foco de reducidas dimensiones (Fig.21). Dependiendo del trabajo a realizar, el foco se posiciona en la superficie de la pieza a cortar, o en el interior de la misma. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -16-

18 Haz láser Gas de Corte I(x,y) y Distribución Energía x Distancia boquilla - pieza Sangría FIGURA 21 PRINCIPIOS DEL CORTE LÁSER El haz de luz láser, de alta densidad de energía, calienta rápidamente la superficie de la pieza de trabajo, provocando su fusión. El gas de apoyo (también llamado gas de corte) es utilizado para desplazar el metal fundido de la ranura de corte. Dependiendo del gas de apoyo, podemos distinguir dos tipos diferentes de procesos de corte: Corte con Oxígeno. Durante el corte con oxígeno el material es quemado y vaporizado, después de que ha sido calentado por el haz láser hasta su temperatura de ignición. La reacción química entre el oxígeno y el metal, a dicha temperatura, aporta energía en forma de calor, gracias al cual se sustenta el proceso de corte. Éstas reacciones exotérmicas son las responsables de que con oxígeno se puedan cortar grandes espesores y materiales con alta reflectividad (como el aluminio). Corte con gas no activo. En el corte con gases no activos, como por ejemplo con nitrógeno o con argón., el material es calentado hasta su punto de fusión, solamente por el haz láser, y el material fundido es desalojado de la ranura de corte por la energía cinética del chorro de gas de corte (a elevada presión). Dado que los gases utilizados no son activos, y por tanto no hay aporte extra de calor por combustión, la potencia del haz láser que debemos utilizar será mucho mayor que la utilizada en el corte con oxígeno para espesores similares. El corte con gases no activos se conoce también como corte limpio o corte de alta presión. Otros procesos de corte son el corte por sublimación y el corte frío. En el corte por sublimación el metal sólido pasa a estado gaseoso sin pasar por la fase líquida. Los gases que se utilizan en este caso como soporte, tienen la misión de expulsar el vapor metálico. En el corte frío la energía del haz láser se utiliza en romper los enlaces químicos del material produciendo residuos en forma de polvo. La energía del haz debe ajustarse a la energía de enlace químico, siendo normalmente no necesario el uso de gas de soporte. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -17-

19 Láseres de Corte Para el corte se puede utilizar varios tipos de láseres en tanto sean capaces de focalizar el haz en un foco de pequeñas dimensiones, con la intensidad suficiente como para fundir el material, y con una longitud de onda tal que la radiación láser pueda ser absorbida por el material en proceso. En la actualidad, el láser CO 2, el láser de Nd:YAG y el láser de excímero son los comúnmente utilizados en el procesado de materiales Parámetros del Corte Láser Operación del Láser en Modo Continuo (CW) o Modo Pulsado. Las mayores velocidades de corte se consiguen con el modo continuo operando a las potencias más altas. En modo continuo la potencia de salida del láser es constante. A alta velocidad la mayor parte de la potencia del láser se utiliza en fundir y vaporizar el frente de corte, siendo mínimas las pérdidas por conducción. Sin embargo cuando el láser tiene que invertir el sentido de corte, o el corte se efectúa trazando un ángulo agudo, la velocidad se reduce, y una parte significativa de la potencia del láser se pierde por conducción, produciendo el calentamiento de la pieza y disminuyendo la calidad del corte. Obtener una calidad adecuada en el corte de geometrías agudas o en la perforación de espesores grandes es tarea difícil cuando se opera con el láser en modo continuo. El modo pulsado puede obtener mejores resultados en estas circunstancias. La alta potencia de pico en pulsos cortos, produce el suficiente calentamiento para la fusión y vaporización del material, y la efectiva eliminación del mismo de la ranura de corte, manteniendo, a su vez, la pieza fría debido al bajo promedio de potencia. Las velocidades conseguidas con el modo pulsado son mucho más pequeñas que las alcanzadas con el modo continuo. Con objeto de obtener un incremento significativo en la calidad del corte, la potencia media del láser disminuye por debajo de los 200 W, resultando en velocidades de corte del orden del 10% de las obtenidas con el modo continuo. En el corte de materiales metálicos, la potencia de pico oscila entre 1 a 10 kilovatios, y cada pulso tiene la duración suficiente para producir la fusión del frente de corte, que normalmente oscila entre 1 a 3 milisegundos. Potencia e Intensidad del Láser. Valores altos de intensidad produce un rápido calentamiento del material, lo que se traduce en la existencia de poco tiempo para que el calor se disipe por conducción en el interior de la pieza, resultando una alta velocidad y calidad de corte. La intensidad del haz también determina el espesor de material que puede cortarse. Cuanto mayor es el espesor a cortar, mayor será la intensidad del láser necesaria. Una intensidad alta se puede alcanzar utilizando mayores potencias, o concentrando más el haz mediante lentes de longitud focal menor. No obstante la reducción de la distancia focal, también se traduce en disminución de la profundidad de foco, lo que limita su uso en espesores grandes. Las altas intensidades se pueden alcanzar en modo continuo o pulsado. La potencia de pico en el modo pulsado o la potencia media en el modo continuo, determinarán la capacidad de penetración. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -18-

20 La velocidad de corte está determinada por el nivel medio de potencia. Cuanto más alto sea este nivel, mayor será la velocidad de corte (fig. 22). Sin embargo, no siempre potencias de haz altas conducen a altas intensidades. Las lentes, utilizadas para focalizar el haz, tienen gran importancia en la determinación de la velocidad de corte. FIGURA 22 VELOCIDADES DE CORTE LÁSER TÍPICAS Distancia Focal de las Lentes. La distancia focal afecta al tamaño del foco y en tanto a la intensidad del haz láser en dicho punto, lo que a su vez condiciona la velocidad de corte. Un haz con mayor intensidad láser, puede desarrollar mayores velocidades de corte. La profundidad focal, que define la tolerancia a la variación de la posición relativa de la lente a la pieza y el espesor máximo que se puede cortar, depende de los mismos parámetros. En general, tamaños pequeños de punto focal se corresponden con profundidades focales pequeñas. Esto significa que las lentes con distancias focales cortas producen puntos focales pequeños y profundidades de foco reducidas, lo que se traduce en alta velocidad de corte y alta calidad en espesores pequeños. No obstante se deberá tener un cuidado exquisito en mantener constante la distancia de la lente a la pieza (distancia de trabajo). Cuando se van a cortar espesores grandes, la profundidad de foco se tiene que adaptar al espesor a cortar seleccionando la adecuada distancia focal (fig. 23). Debido a que longitudes focales grandes producen tamaños de foco altos, se debe compensar con potencias de láser mayores, con objeto de obtener la intensidad de haz necesaria. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -19-

21 FIGURA 23 CAPACIDAD DEL HAZ PARA SER ENFOCADO EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA FOCAL Modo del Haz. Un buen modo determina el resultado del corte. El mejor modo es el gausiano que se caracteriza por facilitar la focalización del haz en un punto de pequeño tamaño. El modo gausiano se conoce con la designación TEM00. FIGURA 24 MODO DEL HAZ -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -20-

22 Longitud de Onda de la Radiación Láser. La longitud de onda de la radiación láser determina en que porcentaje es ésta absorbida por el material a cortar (fig 25). La proporción de radiación láser de CO 2 absorbida por el acero frío es del 15%, lo que supone que el 85% es reflejado. El porcentaje de radiación láser de Nd:YAG absorbida en el mismo caso es del 25%. La alta reflectividad inicial de los metales se supera, tanto en láseres de CO 2, como de Nd:YAG, aportando la suficiente intensidad de haz láser. La proporción de radiación absorbida aumenta al aumentar la temperatura del material. El vidrio no puede cortarse con un láser con longitud de onda en la franja visible o en el infrarrojo cercano (Nd: YAG), ya que el haz es transmitido sin absorber energía del mismo. Materiales con alto índice de reflexión, como el aluminio o el cobre absorben unas longitudes de onda mejor que otras, no obstante a la hora de seleccionar un equipo láser prevalecen otros parámetros láser como: potencia pico, longitud del pulso o capacidad de enfoque. Así cuando se dice, por ejemplo, que el láser de Nd: YAG, corta con mejor calidad que el láser de CO 2, solo es cierto si se compara el láser Nd: YAG en modo pulsado, frente al láser de CO 2 en modo continuo. FIGURA 25 ABSORCIÓN DE LA RADIACIÓN LÁSER EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA Posición del Foco con respecto a la Pieza. El reducido tamaño del foco, nos proporciona un alto valor de densidad de energía para el procesado de los materiales. Por encima y por debajo del plano que contiene al foco, la densidad de energía se reduce. Una medida para cuantificar la reducción de la densidad de energía, con el crecimiento del diámetro del foco, es la profundidad focal. Una distancia focal pequeña determina un tamaño de foco pequeño, pero también una profundidad de foco pequeña. Fijada la posición del foco con respecto a la superficie de la pieza, es preciso mantenerla constante durante el corte. El foco puede situarse sobre la superficie (en el -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -21-

23 caso de corte con oxígeno) o una profundidad de hasta 75% del espesor del material fig. 26. Con láseres de alta potencia la operación de focalizar el haz es menos sensible que con láseres de baja potencia. Ciertos materiales son más sensibles que otros a la posición del foco sobre la pieza de trabajo. La posición del foco es un parámetro que debe controlarse con objeto de garantizar un buen comportamiento durante el corte. Esta está sujeta a: Las variaciones de material a cortar y de espesor requieren ajustes en la posición del foco. Variaciones en el modo (TEM) del haz, así como cambios en la temperatura del agua de refrigeración, o la posible contaminación de las lentes, pueden inducir cambios en la posición del foco. FIGURA 26 POSICIÓN DEL FOCO SOBRE LA PIEZA Tamaño de la Boquilla y Distancia Boquilla Pieza. El gas de proceso (el de corte) es esencial en el corte con láser. Por esta razón el tamaño de boquilla y la distancia boquilla pieza son importantes. El diseño de las toberas, así como la dinámica del fluido gaseoso a través de las mismas, difiere mucho de otros procesos de corte térmico (fig. 27). Esto es debido a lo compacto de las boquillas en el corte láser, y su diámetro, que producen una ranura en el material de tamaño más pequeño que sus dimensiones. No obstante solo una porción del gas perteneciente al chorro generado por la boquilla penetra en la ranura practicada en el material. La distancia boquilla pieza depende del diseño de la boquilla. Las distancias boquilla pieza en aplicaciones de corte láser estándar, no se prolongan más allá del valor del diámetro de la boquilla, de lo contrario el chorro de corte sufrirá variaciones de presión e incluso turbulencias. Cuando se utilizan distancias boquilla pieza pequeñas, la propia ranura de corte actúa como boquilla, y el diseño de esta última ya no es tan crítico. Cuando se utilizan distancias boquilla pieza altas, se debe prestar especial atención al diseño de la boquilla especialmente cuando la presión de trabajo excede los 2-3 bar. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -22-

24 Los diámetros de boquilla más usuales caen en el rango de 0,8 3 mm, lo que implica que la distancia boquilla pieza está en el rango de 0,5 1,5 mm, con objeto de lograr buenos resultados. FIGURA 27 EFECTO DE LA DISTANCIA BOQUILLA-PIEZA EN EL CORTE LÁSER Gases de Corte: Caudal y Presiones. La selección del gas de proceso es fundamental en el resultado del corte. El oxígeno muestra buen comportamiento en el corte de acero al carbono y de baja aleación. Sin embargo, la superficie de corte estará cubierta con una película de óxido, e incluso se puede producir la difusión de oxígeno en la matriz de la aleación. Por esta razón los aceros de alta aleación se cortan preferentemente con N 2, siempre y cuando se disponga de la suficiente potencia láser. También se está extendiendo el uso del nitrógeno como gas de corte para aceros al carbono, cuando las piezas resultantes van a ser metalizadas. Cualquier capa de óxido presente en la pieza puede impedir la unión efectiva entre el acero y el material de recubrimiento, disminuyendo la resistencia a la corrosión de dichas piezas. El cambio de oxígeno a nitrógeno como gas de corte, requiere ciertos ajustes en la máquina láser. Se pueden seguir las siguientes reglas como orientación en el corte con oxígeno y con nitrógeno: Regla General para el Corte de Acero al Carbono con Oxígeno: Cuanto mayor es el espesor del acero menor es la presión de oxígeno. Máximo de presión 6 bar Regla General para el Corte de Acero Inoxidable con Nitrógeno: Cuanto mayor es el espesor del Acero Inoxidable mayor es la presión de nitrógeno. Mínima presión 8 bar. Los últimos desarrollos de la industria láser nos proporciona máquinas de corte de hasta 6 kw de potencia. Lo que permite abordar trabajos de corte de aceros inoxidables que antes no se podía por falta de potencia. Dado que no contamos con la ayuda de una reacción química exotérmica, el corte de espesores crecientes se aborda con presiones de gas crecientes igualmente. Dado que la lente del cabezal láser forma parte de la cámara de gas, la presión de trabajo está limitada por la resistencia de dichos elementos ópticos, así en dispositivos más antiguos, la presión se limitaba a 12 -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -23-

25 bar, en función de la composición de la lente y de sus dimensiones. Actualmente se dispone de lentes más gruesas que permiten el uso de presiones de hasta 20 bar, lo que representa una ventaja en el corte de aceros inoxidables y aluminio. En la siguiente sección se indica los parámetros de corte adecuados al corte de los materiales más comunes Corte de Aceros al Carbono y de Baja Aleación El oxígeno es el gas de corte normalmente utilizado en el corte de chapa de acero al carbono y baja aleación con láser de CO 2. Los perfiles forjados y estructuras tubulares, típicas en fabricaciones dentro del sector de la automoción, se cortan preferentemente con láser de Nd: YAG, transportado por fibra óptica y con el cabezal de soldeo montado en un robot. Hoy en día chapas hasta 18 mm de acero al carbono se pueden cortar con un láser de potencia 3 kw. El foco se sitúa muy cerca de la superficie superior de la chapa. Una guía que contempla los parámetros de corte más importantes se recoge en la tabla 1. Las tablas incluidas en el presente documento deben utilizarse solo como guías. Se pueden producir desviaciones en función del tipo de láser, el sistema de transporte del haz, disposición de la boquillas y condiciones del foco. Es el caso precisamente cuando se cortan perfiles de acero. La velocidad de corte es más baja en este último caso que en el corte de chapa, debido a que los automatismos utilizados (un robot, por ejemplo), no son capaces de seguir a suficiente velocidad el contorno de la pieza. Cuando se cortan chapas de espesor hasta 6 mm, se suelen utilizar lentes de distancia focal de 125 mm. Para el corte de chapa con espesores por encima de 6 mm se utiliza preferentemente lentes con distancia focal de 182 mm. Para cortar chapas con espesor entre mm se precias un láser con una potencia mínima de 3 kw. La presión de oxígeno se limita normalmente a 1 bar, siendo el diámetro de la boquilla de 2-3 mm. El foco se posiciona 1, 3 mm sobre la superficie superior de corte. Un factor de gran trascendencia en el corte de los aceros al carbono y de baja aleación es la pureza del oxígeno. La velocidad de corte se puede incrementar utilizando oxígeno de alta pureza (99,9 99,99 %), en lugar de oxígeno de pureza convencional (99,7 %). El incremento en la velocidad de soldeo oscila entre el %, dependiendo del tipo de acero y espesor a cortar, aunque la ganancia de productividad depende fundamentalmente del tipo de pieza que se está procesando. El incremento de productividad, es mayor en piezas de gran tamaño, frente a piezas de geometría complicada, donde el proceso está limitado por la capacidad del sistema de desplazamiento mecánico, mas que por el proceso de corte en sí mismo. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -24-

26 FIGURA 28 EFECTO DE LA PUREZA DEL OXÍGENO EN LA VELOCIDAD DE CORTE LÁSER Y EL CONSUMO DE OXÍGENO Cuando se corta acero al carbono o de baja aleación con oxígeno se forma una fina capa de óxido sobre la superficie de corte. En la mayoría de las ocasiones esto no revierte ningún problema, salvo cuando las piezas vayan a ser pintadas o recubiertas, en cuyo caso la adhesión de la pintura y en consecuencia la resistencia a la corrosión se ven mermadas. En tales caso el corte con nitrógeno a alta presión es una alternativa para obtener superficies libres de óxido. Para espesores altos, esto conduce a una disminución en la velocidad de corte. Para espesores pequeños, los láseres más modernos proporcionan velocidades incluso superiores al corte con oxígeno. El estado superficial de estos materiales tienen una gran influencia en el resultado del corte. El corte con oxígeno de chapas oxidadas aumenta la tendencia a la formación de escoria y muescas en la superficie de corte. En el mismo sentido superficies pintadas producen el mismo efecto. Esto se aplica más concretamente a chapas recubiertas con imprimaciones a base de zinc u óxido de hierro. En el corte con oxígeno los problemas comienzan cuando la pintura se encuentra sobre la superficie que encara la tobera. El corte presenta entonces escorias y mellas. Espesor de Material Potencia Láser Distancia Tobera - Pieza Diámetro Tobera Presión de Oxígeno Velocidad de corte mm (inch) W mm Mm (inch) bar (psi) m/min (inch/m) 0.5 (.02 ) 1.0 (.04 ) 2.0 (.08 ) 4.0 (.16 ) 6.0 (1/4 ) 8.0 (.32 ) 12.0 (1/2 ) 18.0 (3/4 ) 25.0 (1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (50-90) (50-75) (35-60) (30-60) (20-45) (20-35) (15-30) (7-15) (7-10) 15 (600) 11 (440) 7 (280) 4 (160) 2.5 (100) 2.0 (80) 1.0 (40) 0.5 (20) 0.5 (20) TABLA 1 PARÁMETROS PARA EL CORTE LÁSER DE ACERO AL CARBONO Y DE BAJA ALEACIÓN CON OXÍGENO, INCLUYENDO LOS REQUISITOS DE PRESIÓN Y VOLUMEN. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -25-

27 Si la pintura se encuentra en la cara opuesta a la tobera no se producen problemas. Los problemas en el corte de chapas pintadas se solventan utilizando el corte con nitrógeno con alta presión, aunque, evidentemente la velocidad será menor. El corte de chapa de acero al carbono cubierta de Zn (galvanizado o por inmersión en caliente) presenta grandes problemas cuando se utiliza el oxígeno como gas de corte. Siempre hay presencia de escoria en el fondo del corte, y la superficie de corte se muestra muy rugosas. En la industria, en este caso, se utiliza el corte con nitrógeno con alta presión. La calidad de corte es aceptable y está libre de escorias adherentes Corte de Aceros Inoxidables y Otros Aceros de Alta Aleación En la industria se utiliza tanto el oxígeno como el nitrógeno en el corte de los aceros inoxidables y de alta aleación. En el corte con oxígeno se logran mayores velocidades gracias a la contribución energética de la reacción exotérmica de combustión que se produce. Los máximos espesores que se tratan en la actualidad son de mm. La posición optima del foco es sobre la superficie o justo debajo de la misma. En contraste con el acero al carbono, el corte de acero inoxidable con oxígeno requiere mayores presiones (en torno a 5 bar), incluso con espesores altos. El uso de oxígeno de alta pureza, 99,9 % ó 99,95 %, proporciona mayores velocidades de corte que el oxígeno convencional 99,5 %. En la tabla 2 se recoge un conjunto de parámetros de corte. La principal desventaja del uso del oxígeno en el corte de inoxidable es la presencia de escoria y la decoloración de la superficie de corte debido a la oxidación del cromo y el hierro. Estos óxidos entorpecen el procesado posterior por soldadura. En el soldeo TIG, por ejemplo, la raíz del cordón presenta puntos negros de óxido, y en algunos casos faltas de penetración. Así mismo la oxidación de los bordes de corte acelera la corrosión de la aleación. Los inconvenientes del corte con oxígeno son importantes, ya que requieren costosas operaciones de reprocesado. El corte con nitrógeno a alta presión proporciona cortes libres de escoria y superficies oxidadas, con el inconveniente de que la velocidad de proceso se ve reducida, en comparación con el corte con oxígeno. Se puede aumentar la velocidad incrementando la potencia del láser. Láseres de CO 2 con potencia de W son normalmente utilizados con este propósito. El espesor máximo que puede cortarse con esta técnica en la actualidad es de mm. Con objeto de obtener cortes libres de escoria, el foco se sitúa lo mas próximo posible de la superficie inferior de la chapa. La ranura de corte es más ancha que en el corte con oxígeno, lo que facilita el acceso del nitrógeno y el desplazamiento por éste del metal fundido. Una consecuencia de la posición del foco en el corte con nitrógeno es el incremento de la ranura de corte, asimismo el diámetro del haz láser sobre la superficie es mayor, requiriéndose en tanto mayores diámetros de boquilla, para facilitar el paso del haz a través de tobera sin que se produzca la interferencia del haz con la tobera. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -26-

28 FIGURA 29 POSICIÓN DEL FOCO EN EL CORTE CON O 2 Y CON N 2 Se requiere al menos una tobera de 1,5 mm de diámetro para el corte con nitrógeno de alta presión. En la tabla 3 se recogen parámetros de corte con nitrógeno a alta presión. La pureza del oxígeno tiene un efecto pequeño sobre la velocidad de corte, siempre que como mínimo ésta sea de 99,8 %. Pequeñas cantidades de oxígeno presentes en el nitrógeno como impurezas pueden producir oxidación en la superficie de corte. En el caso del corte de acero inoxidable esto se manifiesta con un oscurecimiento de la superficie de corte y una disminución de la resistencia a la corrosión en el borde de corte. El oxígeno, debe limitarse a 20 ppm (0,002%). Este requisito es aconsejable para el corte láser con nitrógeno, para otras aplicaciones industriales pueden utilizarse purezas menores. Las impurezas de oxígeno están más asociadas a el suministro de gas en botellas o bloques. El nivel de impurezas de oxígeno en el nitrógeno líquido es muy bajo, por lo que el uso de este producto no produce decoloración de la superficie de corte. Espesor de Potencia Distanica Diámetro Tobera Presión de gas Velocidad de corte Material láser tobra - pieza mm (inch) W mm mm (inch) bar (psi) m/min (inch/m) 0.5 (.02 ) 1.0 (.04 ) 2.0 (.08 ) 4.0 (.16 ) 6.0 (1/4 ) 9.0 (3/8 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1.5 (.06) (60-90) (60-90) (60-90) (60-90) (50-75) (50-60) 15 (600) 11 (440) 7 (280) 3 (120) 0.6 (24) 0.3 (12) TABLA 2. PARÁMETROS PARA EL CORTE LÁSER DEL ACERO INOXIDABLE CON OXÍGENO INCLUYENDO PRESIONES Y CAUDALES. NOTA: LA PRESIÓN Y EL CAUDAL DE OXÍGENO SON ALTOS EN COMPARACIÓN CON EL ACERO AL CARBONO. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -27-

29 Espesor de Potencia láser Distancia Diámetro Tobera Presión de gas Velocidad de Material Tobera-Pieza Corte mm (inch) W mm mm (inch) Bar (psi) m/min (inch/m) 1.0 (.04 ) 2.0 (.08 ) 4.0 (.16 ) 6.0 (1/4 ) 9.0 (3/8 ) 12.0 (1/2 ) 16.0 (.02 ) (.06) 1.5 (.06) 2.0 (.08) (.1-.12) (.1-.12) 3.0 (.12) 3.0 (.12) 6 (90) 9 (135) 13 (195) 14 (210) 16 (240) 19 (285) 20 (300) 7 (280) 4 (160) 3 (120) 1.5 (60) 1 (40) 0.5 (20) 0.25 (10) TABLA 3. PARÁMETROS PARA EL CORTE LÁSER DE ACERO INOXIDABLE CON NITRÓGENO INCLUYENDO REQUISITOS DE CAUDAL Y PRESIÓN. NOTA: A MAYOR ESPESOR, MAYOR PRESIÓN. FIGURA 30 CONSUMO DE NITRÓGENO EN EL CORTE DE ACERO INOXIDABLE Corte del Aluminio y sus Aleaciones Con el término aluminio designamos tanto al aluminio puro como a las aleaciones de aluminio. El aluminio puro es demasiado blando, por lo que se alea con pequeñas cantidades de magnesio, cobre, manganeso, silicio y zinc, para incrementar su resistencia mecánica. El corte del aluminio con láser de CO 2, resulta difícil debido a la alta reflectividad y conductividad térmica del aluminio. Las aleaciones de aluminio resultan más fáciles de cortar que el aluminio puro consiguiéndose mayores velocidades. El aluminio anodizado se corta más fácilmente que el aluminio puro debido a la mejora de la absorción de la radiación láser como consecuencia de la presencia de la gruesa capa de óxido de aluminio presente en estos materiales. Una potencia láser elevada, del orden de 2 kw junto con una buena calidad de haz, mejoran el corte del aluminio. -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -28-

30 Lentes con una distacia focal pequeña, del orden de 63 mm, proporcionan una mayor densidad de potencia en el foco, lo que facilita el procesado de espesores pequeños. Los espesores máximos que pueden cortarse en la actualidad varían de 6 8 mm. El aluminio se puede cortar con oxígeno o con nitrógeno. No obstante no se incrementa de forma sensible la velocidad de corte al pasar de nitrógeno a oxígeno. La explicación de este efecto es la alta temperatura de fusión de la capa de óxido de aluminio, 2072 ºC. Una capa de óxido de aluminio en estado sólido o plástico, se sitúa en el frente de corte evitando la acción directa del oxígeno sobre el aluminio. La capa de óxido puede romperse como consecuencia de la turbulencia del baño fundido, permitiendo que se produzca cierta reacción entre el oxígeno y el aluminio, pero a baja velocidad. No obstante el corte de aluminio con oxígeno a baja presión, menor de 6 bar, es muy común. El haz debe enfocarse en la superficie superior de la chapa. Un oxígeno de calidad normal (99,7%) es suficiente, no obteniéndose mejores resultados al aumentar la pureza del gas. La principal desventaja del corte de aluminio con oxígeno son los bordes con escoria adherida y superficies de corte rugosas. Superficies de corte libres de escoria y lisas, se obtienen con el corte con oxígeno o nitrógeno a alta presión. Se ha demostrado que el nitrógeno es al mejor alternativa para el corte a alta presión de las aleaciones de aluminio, mientras el oxígeno ofrece mejores resultados para el corte de aluminio puro. Esto queda reflejado en la figura 31 donde se recoge el rango de parámetros que permite la obtención de cortes libres de escorias, para el aluminio puro y la aleación (AlMg3). FIGURA 31 CORTE LIBRE DE ESCORIAS PARA CHAPA DE 2 MM DE AL Y ALEACIÓN DE AL. CON 1500 W DE POTENCIA LÁSER Cuando se corta aluminio con nitrógeno a alta presión, el foco se sitúa próximo a la superficie inferior de la chapa. En la tabla IV se resumen los parámetros característicos para el corte de la aleación AlMg CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -29-

31 Espesor de Material Potencia láser Distancia Tobera-Pieza Diámetro Tobera Presión de gas Velocidad de Corte mm (inch) W mm mm (inch) Bar (psi) m/min (inch/m) TABLA 4 PARÁMETROS PARA EL CORTE LÁSER DE LA ALEACIÓN ALMG 2.5. LA TABLA CONTEMPLA PARÁMETROS LIBRES DE ESCORIAS. GAS DE CORTE: NITRÓGENO. 1 BAR = 14.5 PSI. I MM = IN. I MLMIN = 39.4 IPM Corte del Titanio No se puede utilizar ni el nitrógeno ni el oxígeno para el corte del titanio, ya que estos penetran en la superficie de este material generando una capa de compuestos intermetálicos frágiles, como ocurre si se absorbe hidrógeno. Esto compuestos pueden agrietarse, y la grieta progresar a lo largo del material. El corte a alta presión con un gas completamente inerte es la alternativa más viable. Asimismo la pieza es fijada en el interior de un contenedor relleno de gas inerte. Se utiliza argón de alta pureza o mezclas de argón helio, con contenidos muy bajos en oxígeno (99,996%, %). El uso de ciertas cantidades de He en la mezcla de gas de corte controla la formación de plasma cuando se utilizan altas intensidades de corte y que puede provocar escorias adheridas. El uso de posiciones de foco profundas, tomando como referencia la superficie de la pieza, representa una ventaja Corte de Aleaciones base Níquel El níquel es el elemento base de aleaciones de gran importancia industrial como: : Inconel (Ni-Cr), Nimonic (Ni-Cr-Co), Hastelloy (Ni-Mo-Cr) and Monel (Ni-Cu). Se puede utilizar el corte con oxígeno a baja presión (<6bar), obteniéndose altas velocidades, pero dejando la superficie de corte oxidada y escorias en el fondo de corte. Con nitrógeno a alta presión se obtiene un corte libre de escorias y de oxidación, con el inconveniente de que la velocidad se reduce. En este caso el foco debe situarse por debajo de la superficie superior de la pieza Corte de Aleaciones base Cobre El corte del cobre se ve dificultado por el alto índice de reflexión del mismo y su alta conductividad térmica. Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar el daño del resonador por el haz reflejado. El latón (Cu-Zn) dada su menor conductividad térmica e índice de reflexión puede cortarse con menores dificultades con láser. Una alta potencia láser y distancias focales cortas (63 mm) facilitan el corte. El oxígeno presenta ventajas cuando se corta latón u otras aleaciones de cobre. Esto se debe a que la capa de óxido que se forma en el frente de corte eleva la absorción de la radiación láser. Se utiliza tanto el corte a baja presión (< 6 bar) como el corte a alta presión (hasta 20 bar). Cuando se corte con oxígeno a -CURSO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INTERNACIONALES DE SOLDADURA- Tema 1.12d -30-

Integración de una resistencia calefactora de SiC y un tubo de nitruro de silicio en baños de aluminio fundido

Integración de una resistencia calefactora de SiC y un tubo de nitruro de silicio en baños de aluminio fundido Integración de una resistencia calefactora de SiC y un tubo de nitruro de silicio en baños de aluminio fundido Por Mitsuaki Tada Traducido por ENTESIS technology Este artículo describe la combinación de

Más detalles

UNIDAD DE TRABAJO Nº5 CONCEPTO DE SOLDABILIDAD

UNIDAD DE TRABAJO Nº5 CONCEPTO DE SOLDABILIDAD UNIDAD DE TRABAJO Nº5 CONCEPTO DE SOLDABILIDAD 1.- Concepto de Soldabilidad Un material se considera soldable, por un procedimiento determinado y para una aplicación específica, cuando mediante una técnica

Más detalles

- PROCESOS DE SOLDADURA BAJO ATMÓSFERA PROTECTORA -

- PROCESOS DE SOLDADURA BAJO ATMÓSFERA PROTECTORA - - PROCESOS DE SOLDADURA BAJO ATMÓSFERA PROTECTORA - Este artículo presenta diferentes procesos de soldadura bajo atmósfera protectora, sus ventajas técnicas respecto a otros métodos, su justificación económica

Más detalles

BOMBEO ÓPTICO COHERENTE INTRODUCCIÓN A LOS LÁSERES I

BOMBEO ÓPTICO COHERENTE INTRODUCCIÓN A LOS LÁSERES I BOMBEO ÓPTICO COHERENTE INTRODUCCIÓN A LOS LÁSERES I INTRODUCCIÓN Elaborado por: EDGAR DEL HIERRO G. El láser tiene 3 características: la coherencia (misma longitud de onda), la amplitud y la fase. Las

Más detalles

DPSS DIODE-PUMPED SOLID-STATE LASER GONZALEZ-BARBA DAVID UGALDE-ONTIVEROS JORGE ALBERTO

DPSS DIODE-PUMPED SOLID-STATE LASER GONZALEZ-BARBA DAVID UGALDE-ONTIVEROS JORGE ALBERTO DPSS DIODE-PUMPED SOLID-STATE LASER GONZALEZ-BARBA DAVID UGALDE-ONTIVEROS JORGE ALBERTO Agenda que atenderemos Breve Introducción Qué son los DPSS? Operación del DPSS Por qué el uso del diodo láser? Generación

Más detalles

CAPÍTULO II. FUENTES Y DETECTORES ÓPTICOS. Uno de los componentes clave en las comunicaciones ópticas es la fuente de

CAPÍTULO II. FUENTES Y DETECTORES ÓPTICOS. Uno de los componentes clave en las comunicaciones ópticas es la fuente de CAPÍTULO II. FUENTES Y DETECTORES ÓPTICOS. 2.1 INTRODUCCIÓN. Uno de los componentes clave en las comunicaciones ópticas es la fuente de luz monocromática. En sistemas de comunicaciones ópticas, las fuentes

Más detalles

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA TECNOLOGÍA LÁSER

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA TECNOLOGÍA LÁSER JOSÉ LUIS MOLPECERES CRIADO. Licenciado en Ciencias Físicas FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA TECNOLOGÍA LÁSER INTRODUCCION. El láser, luz de características tremendamente peculiares, ha sido definido tradicionalmente

Más detalles

Fibra Óptica, la Novedad del Corte Láser PROCESOS. La nueva opción para mecanizar chapa hasta 6 mm de espesor.

Fibra Óptica, la Novedad del Corte Láser PROCESOS. La nueva opción para mecanizar chapa hasta 6 mm de espesor. 24 PROCESOS Fibra Óptica, la Novedad del Corte Láser Andrés Gaitán García Periodista Metal Actual La nueva opción para mecanizar chapa hasta 6 mm de espesor El uso de este conductor aumenta la velocidad

Más detalles

3.11. Ejemplos de diseños de guías de onda

3.11. Ejemplos de diseños de guías de onda 42 CAPÍTULO 3. GUÍAS DE ONDA Y RESONADORES Figura 3.12: Figura 3.13: Modo λ c cm) f c GHz) T E 10 4.572 6.56 T E 20 2.286 13.1 T E 01 2.032 14.8 T E 11 1.857 16.2 T M 11 1.857 16.2 3.11. Ejemplos de diseños

Más detalles

1. Calentadores Solares

1. Calentadores Solares Funcionamiento Los calentadores solares trabajan junto con el convencional calentador de gas o eléctrico, que se activa cuando es necesario. Cuando se usa un calentador de agua solar, el agua que llega

Más detalles

INSTALACIÓN CORTE POR LÁSER

INSTALACIÓN CORTE POR LÁSER INSTALACIÓN CORTE POR LÁSER REALIZADA EN 2.005 1. LA EMPRESA CLIENTE Por distintas razones nuestro cliente nos ha pedido que su nombre se mantenga en el anonimato y por ello en este informe no se dan sus

Más detalles

Introducción al calor y la luz

Introducción al calor y la luz Introducción al calor y la luz El espectro electromagnético es la fuente principal de energía que provee calor y luz. Todos los cuerpos, incluído el vidrio, emiten y absorben energía en forma de ondas

Más detalles

Mantenimiento y uso calderas de biomasa Daniel Solé Joan Ribas

Mantenimiento y uso calderas de biomasa Daniel Solé Joan Ribas Mantenimiento y uso calderas Daniel Solé Joan Ribas Se pueden identificar como handicaps principales en el uso de calderas, los siguientes: Posibles bloqueos y otras incidencias en los sistemas de transporte

Más detalles

20-SOLDADURA ULTRASÓNICA

20-SOLDADURA ULTRASÓNICA 20-SOLDADURA ULTRASÓNICA Soldadura por Ultrasonido Julio Alberto Aguilar Schafer Introducción La soldadura Ultrasónica es un proceso de soldadura en estado sólido que suelda por la aplicación vibraciones

Más detalles

B23K 23/00 //E01B 29/42 B60M 5/00

B23K 23/00 //E01B 29/42 B60M 5/00 k 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 k N. de publicación: ES 2 036 42 21 k Número de solicitud: 91412 1 k Int. Cl. : H01R 4/02 B23K 23/00 //E01B 29/42 BM /00 k 12 SOLICITUD DE PATENTE A2

Más detalles

DEFORMACION DEL ACERO DEFORMACION = CAMBIOS DIMENSIONALES+CAMBIOS ENLA FORMA

DEFORMACION DEL ACERO DEFORMACION = CAMBIOS DIMENSIONALES+CAMBIOS ENLA FORMA DEFORMACION DEL ACERO DEFORMACION = CAMBIOS DIMENSIONALES+CAMBIOS ENLA FORMA Según la norma DIN 17014, el término deformación se define como el cambio dimensional y de forma de un pieza del producto de

Más detalles

Catalizadores. Posible relación con el incendio de vehículos. calor generado en su interior.

Catalizadores. Posible relación con el incendio de vehículos. calor generado en su interior. J. A. Rodrigo Catalizadores En general, los fabricantes de automóviles y de catalizadores suelen aconsejar o recomendar a los usuarios a través del Manual de Instrucciones del vehículo, advertencias como:

Más detalles

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LA TECNOLOGÍA DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Introducción Un sistema de energía solar térmica es aquel que permite

Más detalles

La electrólisis permite descomponer la Alúmina en aluminio y oxígeno.

La electrólisis permite descomponer la Alúmina en aluminio y oxígeno. LA OBTENCIÓN DEL ALUMINIO. La primera fase de la obtención del aluminio consiste en aislar la Alúmina (óxido de aluminio) de estos minerales. Para ello lo primero es triturar la Bauxita para obtener un

Más detalles

La radiación es el transporte o la propagación de energía en forma de partículas u

La radiación es el transporte o la propagación de energía en forma de partículas u La radiación es el transporte o la propagación de energía en forma de partículas u ondas. Si la radiación es debida a fuerzas eléctricas o magnéticas se llama radiación electromagnética. Pero la materia

Más detalles

FIBRA ÓPTICA Perfil de Indice de Refracción

FIBRA ÓPTICA Perfil de Indice de Refracción FIBRA ÓPTICA Perfil de Indice de Refracción Fibra Optica Fibra Optica Ventajas de la tecnología de la fibra óptica Baja Atenuación Las fibras ópticas son el medio físico con menor atenuación. Por lo tanto

Más detalles

Fundamentos de Materiales - Prácticas de Laboratorio Práctica 9. Práctica 9 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE MATERIALES TRANSPARENTES

Fundamentos de Materiales - Prácticas de Laboratorio Práctica 9. Práctica 9 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE MATERIALES TRANSPARENTES Práctica 9 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE MATERIALES TRANSPARENTES 1. Objetivos docentes Familiarizarse con las propiedades ópticas de refracción y reflexión de materiales transparentes. 2.

Más detalles

LYNX FL Máquina de corte por láser

LYNX FL Máquina de corte por láser LYNX FL Máquina de corte por láser DISEÑADO PARA UN EFICIENTE PROCESO DE CORTE LÁSER LVDGROUP.COM LYNX FL ENTRAR EN EL MUNDO DE LOS LÁSERES DE FIBRA Diseñado para un eficiente proceso de corte por láser,

Más detalles

Elementos de Física - Aplicaciones ENERGÍA. Taller Vertical 3 de Matemática y Física Aplicadas MASSUCCO ARRARÁS MARAÑON DI LEO

Elementos de Física - Aplicaciones ENERGÍA. Taller Vertical 3 de Matemática y Física Aplicadas MASSUCCO ARRARÁS MARAÑON DI LEO Elementos de Física - Aplicaciones ENERGÍA Taller Vertical 3 de Matemática y Física Aplicadas MASSUCCO ARRARÁS MARAÑON DI LEO Energía La energía es una magnitud física que está asociada a la capacidad

Más detalles

UD 4.-ELECTRICIDAD 1. EL CIRCUITO ELÉCTRICO

UD 4.-ELECTRICIDAD 1. EL CIRCUITO ELÉCTRICO DPTO. TECNOLOGÍA (ES SEFAAD) UD 4.-ELECTCDAD UD 4.- ELECTCDAD. EL CCUTO ELÉCTCO. ELEMENTOS DE UN CCUTO 3. MAGNTUDES ELÉCTCAS 4. LEY DE OHM 5. ASOCACÓN DE ELEMENTOS 6. TPOS DE COENTE 7. ENEGÍA ELÉCTCA.

Más detalles

11 knúmero de publicación: 2 163 122. 51 kint. Cl. 7 : B23K 26/12. k 72 Inventor/es: Faerber, Mark. k 74 Agente: Carpintero López, Francisco

11 knúmero de publicación: 2 163 122. 51 kint. Cl. 7 : B23K 26/12. k 72 Inventor/es: Faerber, Mark. k 74 Agente: Carpintero López, Francisco 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 163 122 1 Int. Cl. 7 : B23K 26/12 12 TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA T3 86 Número de solicitud europea: 9790148.9 86 Fecha de presentación:

Más detalles

Una caldera de vapor para cada necesidad Generador de vapor rápido o caldera pirotubular

Una caldera de vapor para cada necesidad Generador de vapor rápido o caldera pirotubular Una caldera de vapor para cada necesidad Generador de vapor rápido o caldera pirotubular Al adquirir calderas de vapor nos preguntamos a qué principio constructivo debemos dar la preferencia. En este artículo

Más detalles

Ensayos VLF (muy baja frecuencia) para cables de Media Tensión

Ensayos VLF (muy baja frecuencia) para cables de Media Tensión Ensayos VLF (muy baja frecuencia) para cables de Media Tensión Domingo Oliva Rodero Técnico comercial unitronics electric doliva@unitronics-electric.com www.unitronics-electric.es Introducción La fiabilidad

Más detalles

TRANSFORMADOR DE ALTA FRECUENCIA CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA

TRANSFORMADOR DE ALTA FRECUENCIA CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA ÓPTIMO RENDIMIENTO Y FLEXIBILIDAD DE USO TRANSFORMADOR DE ALTA FRECUENCIA CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA Una de las muchas exigencias de los inversores modernos son unos rangos de entrada y de tensión MPP

Más detalles

Objetivo: observar el tipo de mantenimiento que se da a instalaciones de gas e instalaciones neumáticas.

Objetivo: observar el tipo de mantenimiento que se da a instalaciones de gas e instalaciones neumáticas. Objetivo: observar el tipo de mantenimiento que se da a instalaciones de gas e instalaciones neumáticas. Son equipos que proveen de energía eléctrica en forma autónoma ante interrupciones prolongadas y

Más detalles

Láser Semiconductor. La Excitación Bombeo es la corriente del diodo. Haz Laser. Reflector 99% Reflector 100% Zona N Medio activo

Láser Semiconductor. La Excitación Bombeo es la corriente del diodo. Haz Laser. Reflector 99% Reflector 100% Zona N Medio activo Láser Semiconductor Relacionando con la teoría de láser: Al medio activo lo provee la juntura P-N altamente contaminada. Esta juntura está formada por materiales N y P degenerados por su alta contaminación.

Más detalles

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: ULTRASONIDOS

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: ULTRASONIDOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: Los ensayos mediante U.S. permiten la medida de espesores reales en servicio, espesores de películas protectoras, de pinturas, de recubrimientos, así como la localización y medida

Más detalles

CARACTERISTICAS TÉCNICAS QUE DEFINEN LOS CABLES DE ACERO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS QUE DEFINEN LOS CABLES DE ACERO CARACTERISTICAS TÉCNICAS QUE DEFINEN LOS CABLES DE ACERO CONSTRUCCIÓN La construcción de los cables se realiza de la forma siguiente: 1-Alambre central, 2- Cordón, 3- Alambre, 4- Cable, 5- Alma MASA DEL

Más detalles

Corte con chorro de agua Procesos modernos de corte

Corte con chorro de agua Procesos modernos de corte Corte con chorro de agua Procesos modernos de corte Ing. Madeleine Medina Castillo, M.C. Ing. J. Gpe. Octavio Cabrera Lazarini M.C. Contenido 0 Introducción 1 Características del proceso 2 Ventajas y desventajas

Más detalles

CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA De todas las formas de captación térmica de la energía solar, las que han adquirido un desarrollo comercial en España han sido los sistemas para su utilización

Más detalles

1. Definición. 2. Proceso Productivo

1. Definición. 2. Proceso Productivo SECADO SOLAR 1. Definición El secado mediante una corriente de aire, donde se aprovecha la radiación solar como fuente de energía, es uno de los tratamientos más antiguos. Se conoce como deshidratación

Más detalles

Distribuidores de NTN Y SNR

Distribuidores de NTN Y SNR Distribuidores de NTN Y SNR RODAMIENTOS 1 / 14 Distribuidor de NTN y SNR Disponemos de rodamientos de: - Rigidos de bolas - Contacto angular - Axiales de bolas, rodillos y agujas - Conicos de bolas y rodillos

Más detalles

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA INDUSTRIA LÁCTEA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA INDUSTRIA LÁCTEA LIMPIEZA Y EN LA INDUSTRIA LÁCTEA LD EN LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS La sanitización/higienización es un concepto general que comprende la creación y mantenimiento de las condiciones óptimas de higiene

Más detalles

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. SENSORES INDUCTIVOS PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. El objetivo de esta sección es conocer que son los sensores de Proximidad Inductivos y cuál es su principio de funcionamiento. OBJETIVO Al término de esta

Más detalles

ECONOMIZADORES. El Rol de un Economizador

ECONOMIZADORES. El Rol de un Economizador La creciente competencia que existe hoy día obliga a las empresas a buscar alternativas para reducir los costos operacionales de sus procesos productivos. Un costo de significativa importancia en la operación

Más detalles

DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS: CORROSIÓN POR CARBONATACIÓN. INFLUENCIA DEL ESPESOR Y CALIDAD DEL RECUBRIMIENTO

DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS: CORROSIÓN POR CARBONATACIÓN. INFLUENCIA DEL ESPESOR Y CALIDAD DEL RECUBRIMIENTO DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS: CORROSIÓN POR CARBONATACIÓN. INFLUENCIA DEL ESPESOR Y CALIDAD DEL RECUBRIMIENTO Revista Cemento Año 6, Nº 25 Con frecuencia se comenta que el acero y el hormigón pueden

Más detalles

Tema Quemadores de gas atmosféricos

Tema Quemadores de gas atmosféricos Tema Quemadores de gas atmosféricos 1. TIPOS DE QUEMADORES ATMOSFERICOS PARA GASES. Los quemadores para combustibles gaseosos suelen ser mas sencillos que los de combustibles líquidos debido fundamentalmente

Más detalles

10 buenas razones para galvanizar en caliente

10 buenas razones para galvanizar en caliente 10 buenas razones para galvanizar en caliente 1. LARGA DURACIÓN Muchos años de experiencia en la utilización del acero galvanizado en caliente en todo el mundo, han permitido conocer con bastante exactitud

Más detalles

PRODUCTIVIDAD EN CORTE POR LÁSER

PRODUCTIVIDAD EN CORTE POR LÁSER IRIS LÁSER IRIS LÁSER PRODUCTIVIDAD EN CORTE POR LÁSER Danobat ha desarrollado una máquina de corte por láser basada en la tecnología de fibra. Se trata de una máquina de alta productividad, en la que

Más detalles

La importancia de dimensionar correctamente los sistemas de frenado en aerogeneradores residenciales.

La importancia de dimensionar correctamente los sistemas de frenado en aerogeneradores residenciales. La importancia de dimensionar correctamente los sistemas de frenado en aerogeneradores residenciales. La instalación de aerogeneradores en entornos urbanos requiere la implementación de importantes medidas

Más detalles

LÁSERES EN EL PROCESAMIENTO DE MATERIALES. Introducción.

LÁSERES EN EL PROCESAMIENTO DE MATERIALES. Introducción. LÁSERES EN EL PROCESAMIENTO DE MATERIALES. Introducción. Sobre el paso de dos décadas los láseres han tenido un desarrollo confiable, productiva y extensamente usados como herramientas en mano factura

Más detalles

DL PH02 Intercambiador de calor

DL PH02 Intercambiador de calor DL PH02 Intercambiador de calor El Entrenador de Intercambiadores de Calor es un equipo diseñado para el estudio de estos dispositivos de extendido uso en la industria. En el mismo se podrán llevar a cabo

Más detalles

Determinación del equivalente eléctrico del calor

Determinación del equivalente eléctrico del calor Determinación del equivalente eléctrico del calor Julieta Romani Paula Quiroga María G. Larreguy y María Paz Frigerio julietaromani@hotmail.com comquir@ciudad.com.ar merigl@yahoo.com.ar mapaz@vlb.com.ar

Más detalles

D E S C R I P C I O N

D E S C R I P C I O N SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON CO 2 COMO FLUIDO SECUNDARIO D E S C R I P C I O N OBJETO DE LA INVENCIÓN La presente invención se refiere a un sistema de refrigeración con CO 2 como fluido secundario que

Más detalles

CONCENTRACION DE LA RADIACION SOLAR

CONCENTRACION DE LA RADIACION SOLAR CONCENTRACION DE LA RADIACION SOLAR Introducción La radiación solar que llega al límite externo de la atmósfera es de 1400 w/m2. Sobre la superficie terrestre, en regiones de baja latitud y alta heliofanía

Más detalles

α g umbral = 2, 2 10 4 cm 1 n umbral = 1, 6 10 9 átomos n Ne = 4, 8 10 α g umbral = λ2 mn Amn n umbral = 2π 2 ν 1/2 1

α g umbral = 2, 2 10 4 cm 1 n umbral = 1, 6 10 9 átomos n Ne = 4, 8 10 α g umbral = λ2 mn Amn n umbral = 2π 2 ν 1/2 1 C A P Í T U L O 5 Láser 5.1. ENUNCIADOS Y SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS 1. Calcule el coeficiente de ganancia y la diferencia de población umbrales para el láser de He-Ne a 400 K. La transición láser se

Más detalles

CONCEPTOS BÁSICOS DE CORTE METÁLICO POR MEDIO DE EQUIPOS TÉRMICOS

CONCEPTOS BÁSICOS DE CORTE METÁLICO POR MEDIO DE EQUIPOS TÉRMICOS CONCEPTOS BÁSICOS DE CORTE METÁLICO POR MEDIO DE EQUIPOS TÉRMICOS Oxicorte El término oxicorte corresponde una técnica auxiliar a la soldadura, e indica la operación de seccionamiento o corte de chapas,

Más detalles

CAPÍTULO COMPONENTES EL DIODO SEMICONDUCTORES: 1.1 INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO COMPONENTES EL DIODO SEMICONDUCTORES: 1.1 INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1 COMPONENTES SEMICONDUCTORES: EL DIODO 1.1 INTRODUCCIÓN E n el capítulo 5 del tomo III se presentó una visión general de los componentes semiconductores básicos más frecuentes en electrónica,

Más detalles

MATERIALES DE USO TÉCNICO V. EL VIDRIO

MATERIALES DE USO TÉCNICO V. EL VIDRIO MATERIALES DE USO TÉCNICO V. EL VIDRIO EL VIDRIO: El vidrio es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se encuentra en la naturaleza aunque también puede ser producido por el hombre.

Más detalles

1.1 NORMA EUROPEA UNE EN 10255 Tubos de acero no aleados adecuados para la soldadura y el roscado. Condiciones técnicas de suministro

1.1 NORMA EUROPEA UNE EN 10255 Tubos de acero no aleados adecuados para la soldadura y el roscado. Condiciones técnicas de suministro 1 NORMAS DE TUBOS 1.1 NORMA EUROPEA UNE EN 10255 Tubos de acero no aleados adecuados para la soldadura y el roscado. Condiciones técnicas de suministro OBJETO Esta norma europea especifica los requisitos

Más detalles

Nopon Sistema de Aireación de Burbuja Fina

Nopon Sistema de Aireación de Burbuja Fina Nopon Sistema de Aireación de Burbuja Fina Alta transferencia de oxígeno Importante ahorro energético Muy fáciles de montar Bajo coste de mantenimiento Sin problemas de obstrucción Resistentes a la corrosión

Más detalles

Mayor fiabilidad en operaciones de tronzado más profundo

Mayor fiabilidad en operaciones de tronzado más profundo Mayor fiabilidad en operaciones de tronzado más profundo La prioridad de los requisitos del usuario... en las operaciones de tronzado más profundo se tuvo en cuenta en la fase inicial del desarrollo de

Más detalles

SOLDADURA Soldadura Se le llama soldadura a la unión de dos materiales, usualmente logrado a través de un proceso de fusión en el cual las piezas son soldadas derritiendo ambas y agregando metal o plástico

Más detalles

Fusionamos todo el potencial humano con la máxima fuente de iluminación del universo, el plasma. Durabilidad Bajo consumo Resistencia Ecología

Fusionamos todo el potencial humano con la máxima fuente de iluminación del universo, el plasma. Durabilidad Bajo consumo Resistencia Ecología ÍNDICE Introducción Qué es LBP? Cómo funciona? Por qué es mejor que el LED? Principales beneficios Otros beneficios Comparativa según espacio Otras fuentes de luz... 02... 03... 04... 05... 06... 07...

Más detalles

CALIDAD EN TUBOS T8 LED

CALIDAD EN TUBOS T8 LED CALIDAD EN TUBOS T8 LED Realizamos una comparación entre tres tipos de tubo LED, cada uno con diferente calidad; en este documento se explican sus diferencias. T8 120cm -18W Alta Calidad YAPI LED s Para

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA

1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA 1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA Es difícil dar una explicación de ingeniería en pocas palabras, pues se puede decir que la ingeniería comenzó con el hombre mismo, pero se puede intentar dar un bosquejo

Más detalles

Montalbán y Rodríguez, S.A. Prefabricados de hormigón.

Montalbán y Rodríguez, S.A. Prefabricados de hormigón. El objeto de este documento es proporcionar una serie de recomendaciones y criterios prácticos para la correcta colocación de adoquines según se describe en la normativa UNE-EN 1338. 1. CARACTERÍSTICAS

Más detalles

Tema 15 Clasificación de los metales ferrosos.

Tema 15 Clasificación de los metales ferrosos. Tema 15 Clasificación de los metales ferrosos. Los aceros son aleaciones de hierro y carbono que pueden contener cantidades apreciables de otros elementos de aleación. Existe una gran cantidad de aleaciones

Más detalles

Desulfatación para Baterías de Plomo-Ácido y NiCd

Desulfatación para Baterías de Plomo-Ácido y NiCd Tecnología de Regeneración de Baterías *Según el BCI (Battery Council International) 80% de los fallos en las baterías ocurren por la sulfatación Desulfatación para Baterías de Plomo-Ácido y NiCd Tl:(34)

Más detalles

ENERGÍA ELÉCTRICA. Central térmica

ENERGÍA ELÉCTRICA. Central térmica ENERGÍA ELÉCTRICA. Central térmica La central térmica de Castellón (Iberdrola) consta de dos bloques de y 5 MW de energía eléctrica, y utiliza como combustible gas natural, procedente de Argelia. Sabiendo

Más detalles

El espectro electromagnético y los colores

El espectro electromagnético y los colores Se le llama espectro visible o luz visible a aquella pequeña porción del espectro electromagnético que es captada por nuestro sentido de la vista. La luz visible está formada por ondas electromagnéticas

Más detalles

Eficiencia de calderas: Casos de estudio y alternativas de mejora

Eficiencia de calderas: Casos de estudio y alternativas de mejora Eficiencia de calderas: Casos de estudio y alternativas de mejora Julián Lucuara Ingeniero Mecánico jelucuara@cenicana.org 1/13 Eficiencia de Calderas La eficiencia térmica de una caldera puede ser determinada

Más detalles

Requisitos del semillero

Requisitos del semillero Requisitos del semillero La tarea de la cama de siembra es proporcionar a la semilla las condiciones idóneas para una germinación rápida y uniforme. Esto requiere agua, aire, calor y un ambiente libre

Más detalles

[1] Si se analiza en un perfil del suelo la distribución vertical del agua en profundidad

[1] Si se analiza en un perfil del suelo la distribución vertical del agua en profundidad 1. INTRODUCCIÓN 1.1. MARCO TEÓRICO Distribución vertical del agua en el suelo [1] Si se analiza en un perfil del suelo la distribución vertical del agua en profundidad Figura 1 se pueden distinguir la

Más detalles

ELECTRODOS ESPECIALES Y PLACAS. Electrodo de Grafito Rígido ELECTRODOS DE GRAFITO RIGIDO

ELECTRODOS ESPECIALES Y PLACAS. Electrodo de Grafito Rígido ELECTRODOS DE GRAFITO RIGIDO ELECTRODOS ESPECIALES Y PLACAS Electrodo de Grafito Rígido ELECTRODOS DE GRAFITO RIGIDO Nuestro Proveedor, ha diseñado nuevos electrodos fabricados a partir de grafito para ser utilizados en sistemas de

Más detalles

Estudio de la evaporación

Estudio de la evaporación Estudio de la evaporación Volumen del líquido Tipo de líquido Superficie del recipiente Altura del recipiente Forma del recipiente Presencia de una sal disuelta Introducción Todos hemos observado que una

Más detalles

POTENCIAL CRITICO: Energía mínima para hacer saltar un electrón desde su orbital normal al inmediato superior expresado en ev.

POTENCIAL CRITICO: Energía mínima para hacer saltar un electrón desde su orbital normal al inmediato superior expresado en ev. MECANISMOS DE CONDUCCION ELECTRICA EN GASES Para estudiar el proceso de conducción en gases tenemos que considerar que el gas se encuentra contenido en una ampolla de vidrio, la cual está ocupada únicamente

Más detalles

En la segunda manera, se crea un vacío suficientemente elevado y se observa si el manómetro mantiene constante el valor de vacío alcanzado.

En la segunda manera, se crea un vacío suficientemente elevado y se observa si el manómetro mantiene constante el valor de vacío alcanzado. PROCEDIMIENTO PARA CARGAR CON GAS UNA INSTALACiÓN FRIGORíFICA Y PONERLA EN MARCHA. CONTROL DE LA ESTANQUIDAD DE LA INSTALACiÓN. La primera operación que deberá realizarse es la verificación de la estanquidad

Más detalles

SECADO DE EMBUTIDOS. es una fuente propicia para el desarrollo de bacterias y mohos.

SECADO DE EMBUTIDOS. es una fuente propicia para el desarrollo de bacterias y mohos. SECADO DE EMBUTIDOS Imtech DryGenic ayuda a los fabricantes con procesos de secado de embutidos a obtener embutidos de mayor calidad, en un entorno libre de bacterias, limpio y a una temperatura y humedad

Más detalles

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO DE PSH CLIMA AHORRO ENERGÉTICO Y ALTA EFICIENCIA. PUE DE 1,20 A 1,24 CON UNA INVERSIÓN REDUCIDA

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO DE PSH CLIMA AHORRO ENERGÉTICO Y ALTA EFICIENCIA. PUE DE 1,20 A 1,24 CON UNA INVERSIÓN REDUCIDA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO DE PSH CLIMA AHORRO ENERGÉTICO Y ALTA EFICIENCIA. PUE DE 1,20 A 1,24 CON UNA INVERSIÓN REDUCIDA El Sistema de Refrigeración de una sala de Centro de Proceso de Datos

Más detalles

COGENERACIÓN. Santiago Quinchiguango

COGENERACIÓN. Santiago Quinchiguango COGENERACIÓN Santiago Quinchiguango Noviembre de 2014 8.3 Selección del motor térmico. 8.3 Selección del motor térmico. MOTORES TÉRMICOS INTRODUCCIÓN Los motores térmicos son dispositivos que transforman

Más detalles

Índice 1 NOCIONES BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO 2 COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 3 TIPO DE INSTALACIONES

Índice 1 NOCIONES BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO 2 COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 3 TIPO DE INSTALACIONES Funcionamiento general de una instalación solar fotovoltaica. Índice 1 NOCIONES BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO 2 COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 3 TIPO DE INSTALACIONES 1-.Nociones básicas

Más detalles

SOLDADURA SOLDADURA DE FUSIÓN POR ARCO ELÉCTRICO

SOLDADURA SOLDADURA DE FUSIÓN POR ARCO ELÉCTRICO SOLDADURA DEFINICIÓN Es la unión sólida de dos materiales o parte de un material mediante al fusión de sus bordes con calor proveniente de una fuente eléctrica o gaseosa, según el equipo que se emplee

Más detalles

UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS

UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS Diana Reina, Frank Mendoza, Nelson Forero 1 Universidad Distrital Francisco José de Caldas RESUMEN Se ha diseñado y

Más detalles

EFECTO DE LA AGRESIVIDAD ATMOSFÉRICA EN LA TENACIDAD A FRACTURA DE METALES Y ALEACIONES METÁLICAS

EFECTO DE LA AGRESIVIDAD ATMOSFÉRICA EN LA TENACIDAD A FRACTURA DE METALES Y ALEACIONES METÁLICAS EFECTO DE LA AGRESIVIDAD ATMOSFÉRICA EN LA TENACIDAD A FRACTURA DE METALES Y ALEACIONES METÁLICAS Dentro de la caracterización mecánica de los materiales de ingeniería, la resistencia a la tensión y la

Más detalles

Manchas de Color Oscuro en Planchas Galvannealed

Manchas de Color Oscuro en Planchas Galvannealed 3. Corrosión Mecanismos, Prevención, y Ensayos GalvInfoNote 3.3 Manchas de Color Oscuro en Planchas Galvannealed Rev. 0 Jan-07 Introduccion Normalmente, la plancha de acero galvannealed tiene una apariencia

Más detalles

OPHIR OPTRONICS LTD. El Láser, conceptos básicos.

OPHIR OPTRONICS LTD. El Láser, conceptos básicos. El Láser, conceptos básicos. Acerca de Ophir La empresa desarrolla, fabrica y vende productos que se usan en los sistemas electroópticos en el mercado. Fundada en 1976, la empresa cotiza en la Bolsa de

Más detalles

FABRICACIÓN N ASISTIDA POR ORDENADOR

FABRICACIÓN N ASISTIDA POR ORDENADOR FABRICACIÓN N ASISTIDA POR ORDENADOR Control Numérico E.T.S.I.. de Bilbao Curso 2010-2011 2011 Aitzol Lamikiz Mentxaka FABRICACIÓN N ASISTIDA POR ORDENADOR Control Numérico Tema 04: Accionamientos de M-HM

Más detalles

Temario. Colectores térmicos. 1. El colector de placa plana. 2. Pérdidas térmicas. 3. Superficies selectivas. 4. Pérdidas ópticas

Temario. Colectores térmicos. 1. El colector de placa plana. 2. Pérdidas térmicas. 3. Superficies selectivas. 4. Pérdidas ópticas Temario Colectores térmicos 1. El colector de placa plana 2. Pérdidas térmicas 3. Superficies selectivas 4. Pérdidas ópticas 1. El Colector de placa plana Curiosidad: La potencia solar incidente en un

Más detalles

PÉRDIDA DE CARGA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

PÉRDIDA DE CARGA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. PÉRDIDA DE CARGA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. Con unos costos de la energía en aumento y con unas limitaciones cada vez mayores a la emisión de gases de efecto invernadero, el diseño de equipos e instalaciones

Más detalles

Qué es la luz y la radiación óptica?

Qué es la luz y la radiación óptica? Qué es la luz y la radiación óptica? La radiación óptica es un tipo de radiación electromagnética y una forma de energía radiante. Hay muchos tipos de energía radiante incluyendo la radiación ultravioleta,

Más detalles

Calderas y Sistemas de Agua Caliente.

Calderas y Sistemas de Agua Caliente. Calderas y Sistemas de Agua Caliente. El objetivo del presente artículo es entregar información técnica para diseñar, especificar y operar sistemas de agua caliente industriales. 1. Introducción Con frecuencia

Más detalles

Cuál es tu temperatura favorita? Cuán brillante es el Sol? Educación en el cambio global Cambios en la atmósfera - Sección CA3-1

Cuál es tu temperatura favorita? Cuán brillante es el Sol? Educación en el cambio global Cambios en la atmósfera - Sección CA3-1 Educación en el cambio global Cambios en la atmósfera - Sección CA3-1 CA3 Actividades Cuál es tu temperatura favorita? Si alguien te preguntase a qué temperatura te gustaría vivir, seguramente elegirías

Más detalles

Los hilos de aluminio SUPERGLAZE están fabricados por INDALCO ALLOYS, compañía cien por cien perteneciente a Lincoln Electric.

Los hilos de aluminio SUPERGLAZE están fabricados por INDALCO ALLOYS, compañía cien por cien perteneciente a Lincoln Electric. Los hilos de aluminio SUPERGLAZE están fabricados por INDALCO ALLOYS, compañía cien por cien perteneciente a Lincoln Electric. Indalco es uno de los 3 principales fabricantes de hilo de aluminio del mundo.

Más detalles

CAPITULO 4 FLUIDIZACIÓN EMPLEANDO VAPOR SOBRECALENTADO. Potter [10], ha demostrado en una planta piloto que materiales sensibles a la

CAPITULO 4 FLUIDIZACIÓN EMPLEANDO VAPOR SOBRECALENTADO. Potter [10], ha demostrado en una planta piloto que materiales sensibles a la 34 CAPITULO 4 FLUIDIZACIÓN EMPLEANDO VAPOR SOBRECALENTADO 4.1 Lecho fluidizado con vapor sobrecalentado Potter [10], ha demostrado en una planta piloto que materiales sensibles a la temperatura pueden

Más detalles

ANÁLISIS DEL ESTADO DE POLARIACIÓN

ANÁLISIS DEL ESTADO DE POLARIACIÓN SESIÓN 5: ANÁLISIS DEL ESTADO DE POLARIACIÓN TRABAJO PREVIO CONCEPTOS FUNDAMENTALES Luz natural Luz con el vector eléctrico vibrando en todas las direcciones del plano perpendicular a la dirección de propagación.

Más detalles

TEMA 2. FILOSOFÍA DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL. Principios básicos de los gráficos de control. Análisis de patrones.

TEMA 2. FILOSOFÍA DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL. Principios básicos de los gráficos de control. Análisis de patrones. TEMA 2. FILOSOFÍA DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL. Principios básicos de los gráficos de control. Análisis de patrones. La herramienta que nos indica si el proceso está o no controlado o Estado de Control son

Más detalles

www.c3comunicaciones.es

www.c3comunicaciones.es LA SEGURIDAD ANTE EL FUEGO Y LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA En este artículo pasamos revista a las condiciones de trabajo y ambientales que deben soportar los cables ópticos en caso de incendio; así como a

Más detalles

ENERGÍA ELÉCTRICA. Central Eólica

ENERGÍA ELÉCTRICA. Central Eólica ENERGÍA ELÉCTRICA. Central Eólica La energía eólica es la energía obtenida por el viento, es decir, la energía cinética obtenida por las corrientes de aire y transformada en energía eléctrica mediante

Más detalles

Capítulo 6. Valoración respiratoria

Capítulo 6. Valoración respiratoria 498 Capítulo 6. Valoración respiratoria 6.19. La respiración. Intercambio gaseoso y modificaciones durante el esfuerzo 6.19 La respiración. Intercambio gaseoso y modificaciones durante el esfuerzo 499

Más detalles

P (potencia en watios) = U (tensión eléctrica en voltios) x I (corriente eléctrica en amperios)

P (potencia en watios) = U (tensión eléctrica en voltios) x I (corriente eléctrica en amperios) 1) La placa solar Introducción Una célula solar o célula fotovoltaica es un componente electrónico que, expuesto a la luz, genera una energía eléctrica. Las baterías de células están generalmente agrupadas

Más detalles

ÍNDICE (del tema del libro) CLASIFICACIÓN DE LOS METALES NO FERROSOS. Metales pesados ESTAÑO COBRE PLOMO CINC OTROS METALES PESADOS. .

ÍNDICE (del tema del libro) CLASIFICACIÓN DE LOS METALES NO FERROSOS. Metales pesados ESTAÑO COBRE PLOMO CINC OTROS METALES PESADOS. . ÍNDICE (del tema del libro) CLASIFICACIÓN DE LOS METALES NO FERROSOS Metales pesados ESTAÑO COBRE PLOMO CINC OTROS METALES PESADOS.- Cromo.- Níquel.- Wolframio.- Cobalto Metales ligeros ALUMINIO TITANIO

Más detalles

EVOLUCIÓN DE LAS GRANALLAS DE ACERO INOXIDABLE

EVOLUCIÓN DE LAS GRANALLAS DE ACERO INOXIDABLE EVOLUCIÓN DE LAS GRANALLAS DE ACERO INOXIDABLE Las granallas de acero inoxidable han sido históricamente el sustituto natural de las granallas de acero convencional cuando existe el el requerimiento de

Más detalles

CMH. Cerrajerías Martínez e Hijos. Camino de la Casilla 12. 28944 Fuenlabrada (Madrid) Teléfono: 916901666

CMH. Cerrajerías Martínez e Hijos. Camino de la Casilla 12. 28944 Fuenlabrada (Madrid) Teléfono: 916901666 Camino de la Casilla 12 28944 Fuenlabrada (Madrid) Teléfono: 916901666 Cerrajerías Martínez e Hijos Empresa de cerrajería especializada en carpintería aluminio, pvc, acero, acero inoxidable y acero corten.

Más detalles

Todo sobre las bujias

Todo sobre las bujias Las Bujías utilizadas en el modelismo son denominada en ingles "Glow Plugs". Estas Bujías en el transcurso del tiempo han sido rediseñadas y modificadas para trabajar según las características del motor,

Más detalles