一种三维激光加工机,将通过聚光透镜而会聚的激光的焦点位置设定在距被加工物(W)中的被加工部为预定距离的位置,由此对上述被加工部实施高精度的激光加工,上述的三维激光加工机具备测定上述被加工物(W)的三维形状的三维形状测定器(50),基于由上述三维形状测定器(50)测定的上述被加工物(W)的三维形状数据,将上述激光的焦点位置设定在距上述被加工部为预定距离的位置。
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】三维激光加工机
本专利技术涉及三维激光加工机。
技术介绍
近年来,不断扩大采用高张力钢板(高强度材料),并用在各种领域中。例如,在汽车产业中,为了提高汽车的燃油经济性,要求实现车身部件的轻量化,并保持或提高轻量化的车身部件的安全性,作为用于同时实现车身部件的轻量化和高刚性化的材料而采用高强度材料。使用了高强度材料的车身部件等与使用了软钢材的以往的零件相比具有非常高的刚性,利用以往的冲压方式而进行的切断、开孔的加工变得困难。由此,在使用了高强度材料的部件中,实施利用激光而进行的切断、开孔的加工,而不是利用冲压方式进行的加工。利用激光所进行的加工由三维激光加工机进行(例如,专利文献1及专利文献2)。激光加工向作为被加工物的工件的被加工部照射激光而使部件熔融,并利用气体等吹走熔融的部件,由此进行工件的切断、开孔。三维激光加工机为了提高激光加工的加工精度等而具备聚光透镜,经由聚光透镜而照射激光。通过聚光透镜使激光会聚于工件的被加工部或被加工部附近,从而在被加工部能够减小照射激光的照射面积。由此,被激光熔融的部分减小,能够实施细微的形状、小范围的切断、开孔的加工,因此能够进行高精度的加工。即,被加工物的激光的照射面积会影响激光加工的加工精度。作为决定激光的照射面积的要素,有激光会聚的焦点位置与工件的被加工部之间的距离。因此,掌握上述距离而在激光加工时将上述距离设定为预定距离十分重要。因此,在以往的三维激光加工机中,在激光照射部附近具备静电电容传感器、激光位移计等距离检测器(间隙传感器)。通过间隙传感器来测定距工件的被加工部的距离(间隙),根据间隙测定值来算出照射的激光的焦点位置与工件的被加工部之间的距离,并确认计算结果是否处于激光加工的加工设定值的公差内。在间隙传感器的计算结果在加工设定值的公差内的情况下,从激光照射部照射激光,实施切断、开孔的加工。在间隙传感器的计算结果在加工设定值的公差外的情况下,使具有激光照射部的激光头移动,再次测定间隙传感器的间隙、算出激光的焦点位置与工件的被加工部之间的距离、确认计算结果,在间隙传感器的计算结果成为加工设定值的公差内之后,对工件的被加工部实施激光加工。对于一个被加工部进行以上那样的从间隙测定到激光加工的一系列动作,在具有多个被加工部的工件的激光加工中,对于工件中的每个被加工部进行上述一系列动作。专利文献1:日本特开2010-17745号公报专利文献2:日本特开昭61-27192号公报
技术实现思路
专利技术要解决的课题但是,由于在间隙传感器测定间隙、算出激光的焦点位置与工件的被加工部之间的距离、确认计算结果的期间,并不是利用激光进行切断、开孔的加工,因此会妨碍提高三维激光加工机的加工效率。当然,若为了提高三维激光加工机的加工效率,不计测激光的焦点位置与工件的被加工部之间的距离地进行激光加工,则无法使该距离与预定加工设定值一致,导致激光加工的加工精度下降。本专利技术是鉴于上述问题而作出的,目的在于提高三维激光加工机中的激光加工的加工效率。用于解决课题的方案解决上述课题的第一技术方案的三维激光加工机将通过聚光透镜而会聚的激光的焦点位置设定在距被加工物中的被加工部为预定距离的位置,由此对上述被加工部实施高精度的激光加工,上述三维激光加工机的特征在于,上述三维激光加工机具备测定上述被加工物的三维形状的三维形状测定器,基于由上述三维形状测定器测定的上述被加工物的三维形状数据,将上述激光的焦点位置设定在距上述被加工部为预定距离的位置。解决上述课题的第二技术方案的三维激光加工机以第一技术方案的三维激光加工机为基础,其特征在于,在上述被加工物的换产调整空间设置上述三维形状测定器,在对上述被加工物实施激光加工之前,测定在上述换产调整空间进行换产调整后的上述被加工物的三维形状。解决上述课题的第三技术方案的三维激光加工机以第一或第二技术方案的三维激光加工机为基础,其特征在于,通过上述三维形状测定器测定激光加工后的上述被加工物的三维形状,并通过激光加工后的上述被加工物的三维形状数据来确认激光加工的加工精度。专利技术效果根据第一技术方案的三维激光加工机,具备测定被加工物的三维形状的三维形状测定器,由此能够准确地掌握被加工物的形状、被加工部的位置,因此不需要利用间隙传感器对每个加工部位的间隙进行检测等。因此,能够削减间隙传感器的间隙检测时间等,能够提高三维激光加工机的激光加工的加工效率。另外,基于由三维形状测定器测定的被加工物的三维形状数据,来设定激光的焦点位置与被加工部之间的距离,因此能够实施被加工部的激光照射面积符合设定要求的激光加工,激光加工的加工精度不会下降。根据第二技术方案的三维激光加工机,在被加工物的换产调整空间设置三维形状测定器,无需确保用于测定三维形状的新的空间。另外,在对被加工物实施激光加工之前,测定在换产调整空间进行换产调整后的被加工物的三维形状,由此能够在对其他被加工物实施激光加工的期间,测定被加工物的三维形状。根据第三技术方案的三维激光加工机,通过三维形状测定器测定激光加工后的被加工物的三维形状,由此能够检测出是否按照设定要求对被加工物实施了激光加工,即,三维激光加工机的激光加工的加工精度。因此,能够检测激光加工时产生的加工误差等,通过将该加工误差等的数据与下一个被加工物的加工数据结合,从而能够对每个被加工物实施修正了加工误差等的激光加工。附图说明图1是表示实施例1的三维激光加工机的概略立体图。图2是表示实施例1的三维激光加工机中的扫描装置的概略立体图。图3是表示实施例1的三维激光加工机中的工件更换装置的工件更换动作的说明图。图4是表示实施例1的三维激光加工机中的工件更换装置的工件更换动作的说明图。图5是表示实施例1的三维激光加工机中的工件更换装置的工件更换动作的说明图。图6是表示实施例1的三维激光加工机中的工件更换装置的工件更换动作的说明图。具体实施方式以下,参照附图详细地对本专利技术的三维激光加工机的实施例进行说明。当然,本专利技术不限定于以下的实施例,在不脱离本专利技术的主旨的范围内,能够进行各种变更,这是不言而喻的。实施例1首先,参照图1至图6对本专利技术的实施例1的三维激光加工机的结构进行说明。如图1所示,本实施例的三维激光加工机具有:底座1,水平地设置于地面;门形的立柱2,以横跨底座1的方式设置;横轨3,支撑于立柱2的前表面并能够相对于立柱2沿Z轴方向(垂直方向)移动;滑鞍4,支撑于横轨3并能够沿着横轨3在Y轴方向(水平方向)上移动;滑枕5,由滑鞍4进行把持,并能够相对于滑鞍4沿Z轴方向移动。在滑枕5上设有能够相对于滑枕5沿Z轴方向移动并且能够绕着C轴方向(绕着与Z轴平行的轴)转动的激光头10,在激光头10具备能够相对于激光头10绕着B轴方向(绕着与Y轴平行的轴)转动的激光照射部11。从激光照射部11照射的激光通过内置于激光头10的未图示的聚光透镜而在作为被加工物的工件W的未图示的被加工部或被加工部附近会聚。工件W的未图示的被加工部通过被照射会聚后的激光而发热、局部地熔融,并且被加工部的熔融的部件由从设于激光头10的未图示的气体喷射部喷射的气体吹走,由此进行工件W的切断、开孔的高精度的加工。另外,在三维激光加工机中,为了确保作业员的安全性等而具备安全罩6,对进本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种三维激光加工机,将通过聚光透镜而会聚的激光的焦点位置设定在距被加工物中的被加工部为预定距离的位置,由此对所述被加工部实施高精度的激光加工,所述三维激光加工机的特征在于,所述三维激光加工机具备测定所述被加工物的三维形状的三维形状测定器,基于由所述三维形状测定器测定的所述被加工物的三维形状数据,将激光加工中的所述激光的焦点位置设定在距所述被加工部为预定距离的位置。
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2013.01.10 JP 2013-0023281.一种三维激光加工机,将通过聚光透镜而会聚的激光的焦点位置设定在距被加工物中的被加工部为预定距离的位置,由此对所述被加工部实施高精度的激光加工,所述三维激光加工机的特征在于,所述三维激光加工机具备:测定所述被加工物的三维形状的三维形状测定器;用于对所述被加工物进行加工的台;用于对与所述台进行加工的所述被加工物不同的所述被加工物进行换产调整的换产调整板;及对设置于所述台上的所述被加工物与设置于所述换产调整板上的所述被加工物...
【专利技术属性】
技术研发人员:山下贡丸,藤田善仁,吴屋真之,柴田亮太,铃木龙,山崎真,
申请(专利权)人:三菱重工业株式会社,
类型:发明
国别省市:日本;JP
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