RU2543222C1 - Способ притупления острых кромок стеклоизделий - Google Patents
Способ притупления острых кромок стеклоизделий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2543222C1 RU2543222C1 RU2013139383/03A RU2013139383A RU2543222C1 RU 2543222 C1 RU2543222 C1 RU 2543222C1 RU 2013139383/03 A RU2013139383/03 A RU 2013139383/03A RU 2013139383 A RU2013139383 A RU 2013139383A RU 2543222 C1 RU2543222 C1 RU 2543222C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- glass
- laser beam
- processing
- edge
- glassware
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 31
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 94
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 32
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 32
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 16
- 230000009477 glass transition Effects 0.000 claims description 10
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000004017 vitrification Methods 0.000 abstract 1
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 13
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- 239000005341 toughened glass Substances 0.000 description 3
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 2
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 238000004227 thermal cracking Methods 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002730 additional effect Effects 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 238000003698 laser cutting Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000004021 metal welding Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 1
- 238000004886 process control Methods 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 1
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 description 1
- 238000000859 sublimation Methods 0.000 description 1
- 230000008022 sublimation Effects 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 238000005496 tempering Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C23/00—Other surface treatment of glass not in the form of fibres or filaments
- C03C23/0005—Other surface treatment of glass not in the form of fibres or filaments by irradiation
- C03C23/0025—Other surface treatment of glass not in the form of fibres or filaments by irradiation by a laser beam
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/0006—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring taking account of the properties of the material involved
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/02—Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
- B23K26/06—Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing
- B23K26/073—Shaping the laser spot
- B23K26/0734—Shaping the laser spot into an annular shape
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/352—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for surface treatment
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/352—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for surface treatment
- B23K26/3568—Modifying rugosity
- B23K26/3576—Diminishing rugosity, e.g. grinding; Polishing; Smoothing
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B29/00—Reheating glass products for softening or fusing their surfaces; Fire-polishing; Fusing of margins
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B29/00—Reheating glass products for softening or fusing their surfaces; Fire-polishing; Fusing of margins
- C03B29/02—Reheating glass products for softening or fusing their surfaces; Fire-polishing; Fusing of margins in a discontinuous way
- C03B29/025—Glass sheets
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B33/00—Severing cooled glass
- C03B33/08—Severing cooled glass by fusing, i.e. by melting through the glass
- C03B33/082—Severing cooled glass by fusing, i.e. by melting through the glass using a focussed radiation beam, e.g. laser
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K2103/00—Materials to be soldered, welded or cut
- B23K2103/50—Inorganic material, e.g. metals, not provided for in B23K2103/02 – B23K2103/26
- B23K2103/54—Glass
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Re-Forming, After-Treatment, Cutting And Transporting Of Glass Products (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам обработки стеклоизделий, в частности к способам притупления острых кромок стеклоизделий. Способ включает обработку кромки стекла сфокусированным лазерным лучом при относительном перемещении стеклоизделия и/или луча. Обработку кромки стекла выполняют лазерным лучом, имеющим в сечении форму кольца, во время которой осуществляют нагрев лазерным лучом кромки стекла до температуры выше температуры стеклования (Т > Tg). Техническим результатом изобретения является обеспечение повышения прочности стеклоизделий и скорости обработки, получение в прикромочной зоне минимально необходимых размеров фаски. 6 з.п. ф-лы, 8 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к способам обработки стеклоизделий, в частности к способам притупления острых кромок стеклоизделий. Настоящее изобретение может быть использовано в различных отраслях, в которых предусматривается обработка стекол с целью притупления кромки.
Уровень техники
Известны механический и химический способы обработки кромки стекла, недостатком которых является то, что они могут привести к микротрещинам в стеклянном листе, особенно на краях стекла, таким образом, снижая прочность стекла на порядок величины.
Альтернативный способ обработки представляет собой притупление лазером. Лазер характеризуется монохроматическим светом с большой длиной когерентности. Он используются во многих индустриальных и медицинских применениях. Существенные технические области применения лазеров находятся, например, в спектроскопии, лазерном измерении расстояния, а также они используются для процессов точной резки и сварки металлов, керамики и стекол.
Известен способ притупления кромок стеклянной панели, раскрытый в WO 03015976 A1 и включающий последовательную обработку кромки стекла сначала первым сфокусированным лазерным лучом с низкой интенсивностью тепловой энергии, имеющим пятно нагрева в форме эллипса, расположенного под углом относительно кромки стекла, при этом, когда стеклянная подложка перемещается в направлении подачи, часть подложки вблизи кромки после предварительного нагрева расплавляется и превращается в фаску, и затем вторым сфокусированным лазерным лучом, имеющим пятно нагрева в форме эллипса, вытянутого в направлении указанного перемещения стеклянной подложки. Таким образом, смягчаются остаточные напряжения, и предотвращается появление мелких трещин. Недостатками этого способа являются трудность практической реализации, а также невозможность осуществить за такое короткое время «отпуск» стеклоизделия - снять возникшие при расплавлении стекла термонапряжения.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ притупления острых кромок изделий, известный из RU 2163226 С1, согласно которому осуществляют нагрев по меньшей мере одной поверхности кромки частью луча или одним из двух отдельных лучей до температуры, не превышающей температуры плавления материала, и нагрев второй поверхности кромки изделия осуществляют другой частью луча или вторым отдельным лучом. При этом лазерный луч, используемый для нагрева, имеет в сечении на поверхности материала эллиптическую форму. Недостатком данного способа является снижение прочности за счет возможного появления остаточных термических напряжений и вероятность обламывания стружки отделяемого материала, а также плохая управляемость процесса из-за различия в распределении плотности мощности в каждом из обрабатывающих пятен, где равномерность распределения может быть только теоретическая.
Раскрытие изобретения
В основу настоящего изобретения положена задача разработать способ притупления острых кромок стеклоизделий, который позволяет обеспечить наилучшее качество продукции, повысить скорость обработки стеклоизделий, при этом создавая минимально необходимый размер фаски с постоянным размером по всей длине обработки, а также увеличить прочность изделий.
Поставленная задача решается в предложенном способе притупления острых кромок стеклоизделий, который включает обработку кромки стекла сфокусированным лазерным лучом, имеющим в сечении форму кольца, при относительном перемещении стеклоизделия и/или луча, при этом при указанной обработке осуществляют нагрев лазерным лучом кромки стекла до температуры выше температуры стеклования, Т > Tg.
Под лучом, имеющим в сечении форму кольца, в данной заявке понимается луч, получаемый с помощью, так называемой, коаксиальной линзы, преобразующей луч сплошного сечения в форму кольца. Одним примером преобразователя пучка является узел, состоящий из двух зеркальных конусов, наружного и внутреннего (так называемый аксикон).
Температура стеклования Tg является одной из основных характеристик полимерных материалов. При температуре ниже температуры стеклования полимерный материал находится в более твердом и хрупком состоянии, при превышении данной температуры он практически скачкообразно переходит в пластичное состояние. Также при этом резко возрастает температурный коэффициент расширения материала. Точное определение температуры стеклования затруднено из-за разброса параметров материалов и применения различных методик. Для большинства промышленных стекол Tg лежит в пределах 400-600°С.
Кольцевая форма сечения лазерного луча в настоящем изобретении является определяющим фактором при снятии фаски стекла, позволяющим исключить повреждения его поверхности и сколы. Прежде всего, это позволяет обеспечить технический результат, состоящий в создании в прикромочной зоне закаленных участков стекла требуемой формы и размеров за счет создания в этих участках термонапряжений, обеспечивающих образование на стекле при хрупком разрушении фаски с закругленными или притупленными торцами.
Способ согласно изобретению позволяет создать в прикромочной зоне закаленные участки стекла с термонапряжениями, величина и направление которых обеспечивают образование при хрупком разрушении фаски на стекле с закругленными торцами.
Когда на острой кромке стеклоизделия при нагреве выше температуры стеклования создаются закалочные объемы, стружка подламывается, что ухудшает качество. Поэтому согласно изобретению при помощи кольцевого луча закалочные объемы создаются в прикромочной зоне, а верхушка стружки остается более эластичной, следовательно, сохраняется целостность стружки во время всего процесса. Тем самым сохраняется и выдерживается заданная геометрия фаски.
Лазерный луч предпочтительно направляют так, чтобы ось его была расположена под углом 20-70° к плоскости, являющейся продолжением поверхности стекла, обращенной к лазерному лучу. За пределами нижнего диапазона большая часть луча будет отражаться (до 70%), и не удастся создать условия для возникновения стружки и образования фаски, а при верхнем пределе будет образовываться не фаска, а как бы канавка.
Предпочтительно указанный угол расположен в плоскости, перпендикулярной вектору указанного перемещения стеклоизделия и/или луча.
При этом ось лазерного луча может быть также направлена под углом 0-30° к плоскости, перпендикулярной вектору указанного перемещения стеклоизделия и/или луча.
Предпочтительно обработку осуществляют лазерным лучом, имеющим форму кольца, вытянутого в направлении указанного перемещения стеклоизделия и/или луча с получением пятна нагрева в форме вытянутого кольца. Это позволяет получить дополнительный эффект, состоящий в введении в материал большего количества тепловой энергии (W, Вт) при оптимальной плотности мощности (Р Вт/мм²), повышая тем самым производительность процесса.
При обработке лазерным лучом предпочтительно осуществляют удаление материала стекла в виде стружки с получением фаски в кромке стекла, причем размер фаски задают размером малой оси пятна нагрева, плотностью мощности излучения в пятне нагрева w (Вт/см2), временем экспозиции τ (с).
После обработки кромки изделия в зону нагрева может подаваться хладагент.
Другие преимущества и отличительные особенности предложенного изобретения станут очевидными из нижеследующего описания предпочтительных вариантов осуществления, приведенных со ссылкой на прилагаемые чертежи.
Краткое описание чертежей
Ниже изобретение поясняется с помощью вариантов осуществления, приведенных со ссылками на чертежи, на которых:
на Фиг.1 показана схема обработки кромки стекла лазерным лучом с изображенными плоскостями, определяющими направление луча к поверхности стекла;
на Фиг.2 в сечении схематично показаны явления, происходящие в кромке стекла при его обработке в соответствии с изобретением;
на Фиг.3 в сечении показана форма фаски, получаемая в стекле при обработке в соответствии с изобретением;
на Фиг.4 показана схема, иллюстрирующая термонапряжения, возникающие в стекле при обработке в соответствии с изобретением;
на Фиг.5 показаны сравнительные графики, иллюстрирующие характер образования термораскалывания при разной форме пятна;
на Фиг.6 показана схема расположения линз для получения лазерного луча, имеющего в сечении эллиптическую форму;
на Фиг.7 показаны варианты расположения внутреннего и внешнего зеркальных конусов для получения лазерного луча, имеющего в сечении форму кольца с разным диаметром кольца; и
на Фиг.8 показан пример схемы расположения цилиндрических линз.
Осуществление изобретения
Согласно предложенному изобретению (см. Фиг.1) способ притупления острых кромок стеклоизделий включает обработку кромки стекла 1 сфокусированным лазерным лучом 2, имеющим в сечении форму кольца, при относительном перемещении стеклоизделия и/или луча. В процессе обработки лазерным лучом осуществляют нагрев кромки 4 стекла до температуры выше температуры стеклования, Т > Tg. При этом происходит удаление материала стекла в виде стружки 3 с ребра 4 стекла 1 с образованием фаски.
Кроме того, как показано на Фиг.1 в одном варианте осуществления, лазерный луч 2, пятно нагрева которого предпочтительно представляет собой кольцевой эллипс, направляется на кромку стекла 1, с которой необходимо снять фаску, под углом к плоскости 3, являющейся продолжением поверхности стекла 1, обращенной к лазерному лучу 2. В обычных условиях лазерный луч предпочтительно перемещается вдоль кромки 1 стекла прямолинейно с постоянной скоростью и при постоянном фокусном расстоянии. Однако в случае обработки стекла, имеющего форму, например, с закругленными углами, лазерный луч может перемещается в зоне этих углов с отличающейся скоростью и с измененными размерами пятна нагрева для сохранения стабильных условий нагрева.
В показанном варианте кольцевой эллипс пятна нагрева (условно показанного на Фиг.1) имеет большую ось, равную 11 мм, и малую ось, равную 3 мм. Угол, под которым лазерный луч направляется к кромке стекла в этом варианте составляет 45°.
Для получения указанного кольцевого эллипса пятна нагрева используется система линз, схематично показанная на Фиг.6 и состоящая, в частности, из двух зеркальных конусов: внутреннего конуса 5 (так называемый аксикон) и усеченного внешнего конуса 6.
На Фиг.7 показано, что в зависимости от расположения аксикона 6 относительно внешнего конуса 5 изменяется диаметр получаемого кольцевого луча. Например, для варианта, показанного на Фиг.6, если вершины конусов находятся в одной плоскости (т.е. расстояние между нами равно 0 мм), то внешний диаметр сечения кольцевого луча, выходящего из конуса 6, будет составлять 8 мм. Соответственно, если это расстояние равно 2 мм, то диаметр - 12 мм, и при расстоянии 4 мм, диаметр - 16 мм. В системе также может использоваться пара цилиндрических линз 8, одна из которых сжимает кольцевой луч в одной плоскости, а другая - в другой плоскости, тем самым изменяя размер осей кольцевого эллипса. На Фиг.8 показано, что при взаимном повороте цилиндрических линз 8 (изменение угла α), изменяется форма пятна нагрева. Кроме того, в показанной системе предусмотрены: детектор 9 источника, детектор 10 аксикона и детектор 11 фокуса.
Использование объектива с комбинацией линз - коаксиальной конической линзы, преобразующей луч сплошного сечения в форму кольца, и цилиндрической линзы, вытягивающей кольцо в эллипс, позволяет одновременно обеспечить кольцевую и вытянутую форму лазерного луча в направлении указанного перемещения стеклоизделия и/или луча. Однако для специалиста в данной области техники должно быть понятно, что возможны также другие схемы выполнения оптической системы, служащей для преобразования лазерного луча в кольцевую и эллиптическую форму.
Как отмечалось, температура стеклования Tg для большинства промышленных стекол Tg лежит в пределах 400-600°С. При этом в соответствии с предложенным изобретением нагрев предпочтительно осуществляют до температуры 650-680°С с последующим охлаждением жидко-воздушной смесью.
При более интенсивном нагреве поверхности может происходить испарение (возгонка материала), следовательно, приемлемыми являются следующие пределы: выше температуры стеклования и ниже температуры испарения.
Далее приводится описание примерного варианта получения фаски в кромке стекла.
При испытаниях использовался лазер Synrad firestar f100W, поставляемый компанией Synrad, имеющий мощность лазера W = 100 Вт; скорость перемещения лазерного луча составляла V = 0,6 - 0,9 м/мин; при этом было получено пятно нагрева в форме кольцевого эллипса с размерами S = 3 × 11 мм (размеры пятна взяты в зависимости от мощности лазера, при большей мощности пятно может быть увеличено вдоль большой оси).
Лазерный луч, пятно нагрева которого представляет собой кольцевой эллипс с осями - большая ось 11 мм и малая ось 3 мм - направляется на кромку стекла, с которой нужно снять фаску, под углом 45° (или другим от 45 + 30° до 45 - 15°) и перемещается вдоль нее прямолинейно с постоянной скоростью и при постоянном фокусном расстоянии.
При нагреве поверхности стекла 1 лазерным лучом 2 энергия лазера поглощается в тонком поверхностном слое, поскольку для лазерного луча стекло является непрозрачным. Поэтому энергия лазерного излучения проходит дальше вглубь материала за счет теплопроводности.
При этом, когда напряжения растяжения превысят предел прочности стекла, происходит отделение от кромки стекла узкой полоски стекла, т.е. снятие стружки с ребра с образованием фаски. Местное воздействие лазера на стеклянную поверхность позволяет расплавить материал стекла в зоне воздействия с округлением кромки стекла без одновременного расплавления остального материала стекла, которое могло иначе вызвать деформацию стекла рядом с обрабатываемой кромкой.
Степень нагрева поверхности стекла под действием лазерного излучения зависит от следующих факторов: мощности и плотности мощности лазерного излучения w (Вт/см2), скорости относительного перемещения лазерного луча и/или стекла, времени экспозиции τ (с), а также от скорости отвода тепла от поверхности вглубь стекла, которая определяется коэффициентом теплопроводности стекла. От этих же параметров зависит размер фаски, который также задается размером малой оси эллипса пятна нагрева. Размер фаски может составлять от нескольких сотых долей миллиметра до нескольких миллиметров. Кроме того, можно изменять угол наклона фаски по отношению к поверхности стекла, который зависит от угла, под которым ось лазерного луча направлена к обрабатываемой поверхности стекла.
На Фиг.2 показана схема, на которой наглядно продемонстрированы процессы, происходящие в кромке при обработке кольцевым лазерным лучом в соответствии с изобретением.
Как видно на данной фигуре, в зонах 12 кромок, прилегающих к ребру 4 стекла, при нагревании образуются объемы вспученного стекла, между которыми формируется закаленный объем 13 стекла. При этом на участке 14 скругления микротрещин действуют: М - момент изгиба, Gиз - термонапряжение от изгиба, и Gr - термонапряжение от охлаждения. Отделение материала стекла происходит по траектории 15 микротрещины.
На Фиг.3 в сечении показано, что получаемая фаска имеет скругленные края, которые достигаются за счет предложенной технологии.
На Фиг.4 показана схема термонапряжений, возникающих в стекле при обработке лазерным лучом при поверхностном поглощении. В данном случае для упрощения показано, что лазерный луч 2 направлен вертикально к элементарному фрагменту нагреваемого участка стекла 1. При этом в стекле возникают следующие термонапряжения:
Gr - радиальные термонапряжения 16, возникающие при уходе луча из зоны нагрева и при ее охлаждении; они приводят к развитию процесса хрупкого разрушения на границе «закаленный объем»-масса стекла и образованию трещины;
Gt - тангенциальные термонапряжения 17; они направлены вдоль линии распространения трещины; влияние этих термонапряжений необходимо уменьшать, т.к. они ухудшают качество кромок разделяемых поверхностей;
Gz - соосные термонапряжения 18; они практически не влияют на процесс хрупкого разрушения и ими можно пренебречь.
Условием снятия фаски с острой кромки являются:
α - предел прочности стекла на разрыв;
ТΔ=Gпроч·(1-γ)/α·E,
Для стабильного и качественного процесса снятия фаски необходимо обеспечить условие:
Обеспечения данного условия можно добиться, задавая требуемые значения основным характеристикам процесса:
- плотности мощности в пятне нагрева Вт/мм2,
- формы пятна нагрева,
- интенсивности, температуре и направлению струи хладогента.
Из сравнительных графиков, показанных на Фиг.5, следует, что кольцо является лучшей формой пятна для образования термораскалывания, при этом форма эллипса является предпочтительной.
В результате испытаний описанной в данной заявке технологии были получены следующие выводы.
1. При увеличении мощности лазера до 100-400 Вт и задании минимально необходимого размера фаски (чем она меньше, тем выше скорость обработки), исходя при этом из экономической целесообразности, можно добиться промышленно значимых скоростей обработки (до нескольких м/мин).
2. При обработке наблюдался достаточно стабильный процесс при точном перемещении пятна нагрева вдоль торца стекла. Размер фаски при этом был постоянен на всей длине обработки.
3. После лазерной резки, с торца стекла была снята фаска, которая имела отличное качество.
4. Данная технология может быть использована для обработки стекол перед закалкой (особенно для стекол толщиной более 6 мм), контурной обработке с целью повышения качества кромок без шлифовки и полировки и увеличения тем самым прочности изделия не менее чем на 30%, в том числе изделий из дисплейного стекла.
Предпочтительно лазерный луч направляют так, чтобы ось его была расположена под углом 20-70° к плоскости, являющейся продолжением поверхности стекла, обращенной к лазерному лучу.
Указанный угол предпочтительно расположен в плоскости, перпендикулярной вектору указанного перемещения стеклоизделия и/или луча. Однако ось лазерного луча может быть направлена под углом 0-30° к плоскости, перпендикулярной вектору указанного перемещения стеклоизделия и/или луча.
Согласно изобретению наиболее предпочтительно осуществлять обработку лазерным лучом, имеющим форму кольца, вытянутого в направлении указанного перемещения стеклоизделия и/или луча с получением пятна нагрева в форме вытянутого кольца, например вытянутого эллипса, что повышает эффективность процесса обработки со снятием фаски. При этом должна быть предусмотрена возможность поворота эллиптического луча относительно направления перемещения.
Размер фаски задают размером малой оси пятна нагрева, плотностью мощности излучения в пятне нагрева w (Вт/см2), временем экспозиции τ (с).
После обработки кромки изделия в зону нагрева предпочтительно подают хладагент, с целью локального охлаждения зоны нагрева.
Для специалистов в данной области техники должно быть очевидным, что изобретение не ограничено вариантами осуществления, представленными выше, и что в него могут быть включены изменения в пределах объема притязаний формулы изобретения, представленной ниже. Отличительные особенности, представленные в описании совместно с другими отличительными особенностями, в случае необходимости, могут также быть использованы отдельно друг от друга.
Claims (7)
1. Способ притупления острых кромок стеклоизделий, включающий обработку кромки стекла сфокусированным лазерным лучом при относительном перемещении стеклоизделия и/или луча, при этом обработку кромки стекла выполняют лазерным лучом, имеющим в сечении форму кольца, во время которой осуществляют нагрев лазерным лучом кромки стекла до температуры выше температуры стеклования Т>Tg.
2. Способ по п.1, в котором лазерный луч направляют так, чтобы ось его была расположена под углом 20-70° к плоскости, являющейся продолжением поверхности стекла, обращенной к лазерному лучу.
3. Способ по п.2, в котором указанный угол расположен в плоскости, перпендикулярной вектору указанного перемещения стеклоизделия и/или луча.
4. Способ по п.2, в котором ось лазерного луча направлена под углом 0-30° к плоскости, перпендикулярной вектору указанного перемещения стеклоизделия и/или луча.
5. Способ по п.1, в котором обработку осуществляют лазерным лучом, имеющим форму кольца, вытянутого в направлении указанного перемещения стеклоизделия и/или луча с получением пятна нагрева в форме вытянутого кольца.
6. Способ по п.1 или 5, в котором при обработке лазерным лучом осуществляют удаление материала стекла в виде стружки с получением фаски в кромке стекла.
7. Способ по п.6, в котором размер фаски задают размером малой оси пятна нагрева, плотностью мощности излучения в пятне нагрева w (Вт/см2), временем экспозиции τ (с).
Priority Applications (11)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013139383/03A RU2543222C1 (ru) | 2013-08-23 | 2013-08-23 | Способ притупления острых кромок стеклоизделий |
US14/340,035 US20150053657A1 (en) | 2013-08-23 | 2014-07-24 | Method for blunting sharp edges of glass objects |
JP2016536062A JP6452699B2 (ja) | 2013-08-23 | 2014-08-05 | ガラス製品の鋭いエッジを鈍くする方法 |
BR112015017442-6A BR112015017442A2 (pt) | 2013-08-23 | 2014-08-05 | método para embotamento de arestas afiadas de objetos de vidro |
CN201480013206.6A CN105143122B (zh) | 2013-08-23 | 2014-08-05 | 玻璃物体的锐缘的钝化方法 |
EP14838714.5A EP3036203B1 (en) | 2013-08-23 | 2014-08-05 | Method for blunting sharp edges of glass objects |
PCT/RU2014/000586 WO2015026267A1 (en) | 2013-08-23 | 2014-08-05 | Method for blunting sharp edges of glass objects |
KR1020157026345A KR20160044431A (ko) | 2013-08-23 | 2014-08-05 | 유리 물체의 날카로운 모서리를 무디게 하는 방법 |
ES14838714T ES2762744T3 (es) | 2013-08-23 | 2014-08-05 | Método para desafilar los objetos de vidrio |
AU2014309466A AU2014309466B2 (en) | 2013-08-23 | 2014-08-05 | Method for blunting sharp edges of glass objects |
PL14838714T PL3036203T3 (pl) | 2013-08-23 | 2014-08-05 | Sposób stępiania ostrych krawędzi szklanych przedmiotów |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013139383/03A RU2543222C1 (ru) | 2013-08-23 | 2013-08-23 | Способ притупления острых кромок стеклоизделий |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2543222C1 true RU2543222C1 (ru) | 2015-02-27 |
Family
ID=52479433
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013139383/03A RU2543222C1 (ru) | 2013-08-23 | 2013-08-23 | Способ притупления острых кромок стеклоизделий |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20150053657A1 (ru) |
EP (1) | EP3036203B1 (ru) |
JP (1) | JP6452699B2 (ru) |
KR (1) | KR20160044431A (ru) |
CN (1) | CN105143122B (ru) |
AU (1) | AU2014309466B2 (ru) |
BR (1) | BR112015017442A2 (ru) |
ES (1) | ES2762744T3 (ru) |
PL (1) | PL3036203T3 (ru) |
RU (1) | RU2543222C1 (ru) |
WO (1) | WO2015026267A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2719862C1 (ru) * | 2019-08-29 | 2020-04-23 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Пелком Дубна Машиностроительный Завод" | Способ обработки полых стеклоизделий и лазерная установка для его осуществления |
WO2022005491A1 (en) | 2020-06-29 | 2022-01-06 | Ipg (Beijing) Fiber Laser Technology Co., Ltd. | Laser deburring and chamfering method and system |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20150112093A (ko) * | 2014-03-26 | 2015-10-07 | 삼성디스플레이 주식회사 | 터치 스크린 패널 및 이의 제조 방법 |
CN105601091A (zh) * | 2015-12-31 | 2016-05-25 | 苏州锟鹏肖氏建材有限公司 | 一种热熔玻璃的生产方法 |
CN108569851A (zh) * | 2017-03-14 | 2018-09-25 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 玻璃切割方法 |
JP6931918B2 (ja) * | 2017-08-31 | 2021-09-08 | 三星ダイヤモンド工業株式会社 | ガラス基板の端面処理方法及びガラス基板の端面処理装置 |
JP7227273B2 (ja) * | 2018-11-30 | 2023-02-21 | Hoya株式会社 | ガラス板の製造方法、ガラス板の面取り方法、および磁気ディスクの製造方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2024441C1 (ru) * | 1992-04-02 | 1994-12-15 | Владимир Степанович Кондратенко | Способ резки неметаллических материалов |
RU2163226C1 (ru) * | 2000-06-28 | 2001-02-20 | Кондратенко Владимир Степанович | Способ притупления острых кромок изделий (варианты) |
US20020041946A1 (en) * | 2000-08-18 | 2002-04-11 | Nippon Sheet Glass Co., Ltd. | Process for cutting a glass sheet and a glass disk for a recording medium |
US6723952B2 (en) * | 1998-08-26 | 2004-04-20 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Laser cutting apparatus and method |
US7441680B2 (en) * | 2000-06-21 | 2008-10-28 | Schott Ag | Method for manufacturing glass plates of any contour from flat glass |
RU2426700C2 (ru) * | 2009-09-18 | 2011-08-20 | Владимир Степанович Кондратенко | Способ притупления острых кромок изделий |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH09150286A (ja) * | 1995-06-26 | 1997-06-10 | Corning Inc | 脆弱性材料切断方法および装置 |
DE19821009A1 (de) | 1998-05-11 | 1999-11-18 | Siegfried Peter | Verfahren zur Extraktion von Carotinen aus Fetten und Ölen biologischen Ursprungs |
US6795274B1 (en) * | 1999-09-07 | 2004-09-21 | Asahi Glass Company, Ltd. | Method for manufacturing a substantially circular substrate by utilizing scribing |
JP2002012436A (ja) * | 2000-06-23 | 2002-01-15 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | ガラスの端面の処理方法、及び該処理方法により処理されたガラス |
US6877341B1 (en) * | 2001-01-26 | 2005-04-12 | The Trustees Of Columbia University In The City Of New York | Method for controlled surface scratch removal and glass resurfacing |
CN1283409C (zh) * | 2001-08-10 | 2006-11-08 | 三星钻石工业股份有限公司 | 脆性材料基片的倒角方法以及倒角装置 |
DE10240033B4 (de) * | 2002-08-28 | 2005-03-10 | Jenoptik Automatisierungstech | Anordnung zum Einbringen von Strahlungsenergie in ein Werkstück aus einem schwach absorbierenden Material |
KR100985428B1 (ko) * | 2006-02-15 | 2010-10-05 | 아사히 가라스 가부시키가이샤 | 유리 기판의 모따기 방법 및 장치 |
WO2008103239A1 (en) * | 2007-02-23 | 2008-08-28 | Corning Incorporated | Thermal edge finishing |
JP5113462B2 (ja) * | 2007-09-12 | 2013-01-09 | 三星ダイヤモンド工業株式会社 | 脆性材料基板の面取り方法 |
JP5074272B2 (ja) * | 2008-04-15 | 2012-11-14 | 株式会社リンクスタージャパン | 脆性材料基板の加工装置および切断方法 |
-
2013
- 2013-08-23 RU RU2013139383/03A patent/RU2543222C1/ru active IP Right Revival
-
2014
- 2014-07-24 US US14/340,035 patent/US20150053657A1/en not_active Abandoned
- 2014-08-05 EP EP14838714.5A patent/EP3036203B1/en active Active
- 2014-08-05 WO PCT/RU2014/000586 patent/WO2015026267A1/en active Application Filing
- 2014-08-05 KR KR1020157026345A patent/KR20160044431A/ko not_active Ceased
- 2014-08-05 AU AU2014309466A patent/AU2014309466B2/en not_active Ceased
- 2014-08-05 BR BR112015017442-6A patent/BR112015017442A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2014-08-05 PL PL14838714T patent/PL3036203T3/pl unknown
- 2014-08-05 ES ES14838714T patent/ES2762744T3/es active Active
- 2014-08-05 JP JP2016536062A patent/JP6452699B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2014-08-05 CN CN201480013206.6A patent/CN105143122B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2024441C1 (ru) * | 1992-04-02 | 1994-12-15 | Владимир Степанович Кондратенко | Способ резки неметаллических материалов |
US6723952B2 (en) * | 1998-08-26 | 2004-04-20 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Laser cutting apparatus and method |
US7441680B2 (en) * | 2000-06-21 | 2008-10-28 | Schott Ag | Method for manufacturing glass plates of any contour from flat glass |
RU2163226C1 (ru) * | 2000-06-28 | 2001-02-20 | Кондратенко Владимир Степанович | Способ притупления острых кромок изделий (варианты) |
US20020041946A1 (en) * | 2000-08-18 | 2002-04-11 | Nippon Sheet Glass Co., Ltd. | Process for cutting a glass sheet and a glass disk for a recording medium |
RU2426700C2 (ru) * | 2009-09-18 | 2011-08-20 | Владимир Степанович Кондратенко | Способ притупления острых кромок изделий |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2719862C1 (ru) * | 2019-08-29 | 2020-04-23 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Пелком Дубна Машиностроительный Завод" | Способ обработки полых стеклоизделий и лазерная установка для его осуществления |
WO2022005491A1 (en) | 2020-06-29 | 2022-01-06 | Ipg (Beijing) Fiber Laser Technology Co., Ltd. | Laser deburring and chamfering method and system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3036203A1 (en) | 2016-06-29 |
EP3036203B1 (en) | 2019-10-02 |
JP6452699B2 (ja) | 2019-01-16 |
KR20160044431A (ko) | 2016-04-25 |
PL3036203T3 (pl) | 2020-08-10 |
WO2015026267A1 (en) | 2015-02-26 |
CN105143122B (zh) | 2019-03-29 |
JP2016534012A (ja) | 2016-11-04 |
BR112015017442A2 (pt) | 2018-05-02 |
EP3036203A4 (en) | 2017-03-15 |
ES2762744T3 (es) | 2020-05-25 |
AU2014309466B2 (en) | 2017-12-14 |
CN105143122A (zh) | 2015-12-09 |
AU2014309466A1 (en) | 2015-07-30 |
US20150053657A1 (en) | 2015-02-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2543222C1 (ru) | Способ притупления острых кромок стеклоизделий | |
KR102546692B1 (ko) | 디스플레이 유리 조성물의 레이저 절단 및 가공 | |
EP3363771B1 (en) | Method of machining and releasing closed forms from a transparent substrate using burst of ultrafast laser pulses | |
JP5113462B2 (ja) | 脆性材料基板の面取り方法 | |
TWI462793B (zh) | 利用超短雷射脈衝光從兩面切割加工對象物的方法和裝置 | |
CN105209218B (zh) | 对平坦衬底进行基于激光的加工的方法和设备 | |
EP2429961B1 (en) | Methods for cutting a fragile material | |
JP2019064916A (ja) | 透明及び半透明な基板をレーザ切断する方法及び装置 | |
US9138859B2 (en) | Method for manufacturing an optical component for eliminating surface defects | |
JP2003512943A (ja) | 脆性材料より成る工作物を迅速に切断するための方法及び装置 | |
TW201536460A (zh) | 顯示玻璃成分的雷射切割 | |
TW201601900A (zh) | 雷射切割複合玻璃製品及切割方法 | |
TW200936290A (en) | Method for chamfering/machining brittle material substrate and chamfering/machining apparatus | |
WO2013039012A1 (ja) | レーザ加工方法及びレーザ加工装置 | |
JP2013112532A (ja) | 脆性材料基板のスクライブ方法 | |
JP2007260749A (ja) | レーザ加工方法、レーザ加工装置及び脆性材料の加工品 | |
CN109454326A (zh) | 一种透明材料激光辅助切削加工方法 | |
Saman et al. | A study on separating of a silicon wafer with moving laser beam by using thermal stress cleaving technique | |
JP5894754B2 (ja) | レーザ加工方法 | |
TWI653113B (zh) | 剖面端部不加工鏡面切斷法 | |
TW202337609A (zh) | 用於邊緣強度增強玻璃的設備及方法 | |
CN113146063A (zh) | 用于加工脆性硬质材料的方法 | |
RU2479496C2 (ru) | Способ разделения хрупких неметаллических материалов под действием термоупругих напряжений | |
JP2007508157A (ja) | 計算された放射線スポット長さによって平坦なセラミック加工物を分離するための方法 | |
RU2617482C1 (ru) | Способ резки хрупких материалов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180824 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20190709 |
|
PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20190905 |