CO₂-laserskärning

CO₂-laserskärning använder en gaslaser med våglängd runt 10,6 µm. Den energin absorberas väl i material som akryl, trä, kartong, textil och läder, samt i tunna metallplåtar. Resultatet blir smala snitt och ofta blank kant i plast. Metoden är relevant när du vill ha hög detaljrikedom, små radier och låg värmepåverkan. Jämfört med mekanisk bearbetning saknas verktygsslitage. Jämfört med fiberlaser är CO₂ stark i icke-metaller. Jämfört med vattenjet är den snabbare på tunnare material, men kräver utsug för rökgaser. 

Innehållsförteckning

Grundprincipen vid CO₂-laserskärning 

En CO₂-laser exciterar en gasblandning så att den sänder infrarött ljus (~10,6 µm). Strålen fokuseras till en liten punkt. I snittzonen smälter eller förångas materialet. En assistgas blåser bort smältan och håller snittet rent. Kerf (snittbredd) blir liten, vilket sparar material. Om fokus ligger för högt blir snittet brett och kanten blir matt. Ligger fokus för lågt ökar värmepåverkan. 

Fördjupning: energiabsorption, fokuslängd, HAZ och kerf 

  • Energiabsorption: Organiska material absorberar 10,6 µm effektivt. Konsekvens: lägre effekt räcker → finare kant. 
  • Fokuslängd (linsens brännvidd): Kort fokus ger smal kerf och hög detalj, men mindre tolerans mot tjockleksvariation. Lång fokus ger större tolerans, men något bredare kerf. 
  • HAZ (Heat Affected Zone = värmepåverkad zon): Mer effekt eller för låg hastighet → större HAZ och risk för gulnad kant i trä/plast. 
  • Kerf: Typiskt från några tiondelar mm. Ökar med tjocklek, lägre gasflöde och felaktigt fokus. 

Orsak–verkan: Ökad effekt → snabbare skärning men större HAZ. Därför: höj hastighet eller använd kväve/luft för svalare kant. 

Material & tjocklekar 

Vilka material funkar bäst: 

  • Akryl/PMMA: Klarrena kanter, ofta polerad yta direkt. Tjocklek typiskt upp till ~20–25 mm beroende på effekt. 
  • Trä/MDF: Snabba snitt. Risk för gulnad/bränd kant vid låg hastighet. Tjocklek typiskt upp till ~15–18 mm. 
  • Textil/kartong/läder: Mycket snabba snitt, minimal mekanisk påverkan. 
  • Tunna metaller: Tunn rostfri eller stålplåt kan skäras. Gräns beror starkt på effekt och gas. 

När CO₂ är rätt alternativ 

Process Styrka Begränsning Kantkvalitet Typiska användningar 
CO₂-laser Icke-metaller, tunna metaller, små radier Mindre effektiv på blanka metaller Mycket god i plast/trä Akrylskyltar, packningar, dekorer 
Fiberlaser Metaller, hög verkningsgrad Svagare på organiska material Mycket god i metall Plåtproduktion, tunn–medel tjocklek 
Plasma Tjockare stål, lägre kostnad per meter Grovare kerf och HAZ Grovare Tjock plåt, grovkapning 
Vattenjet Allt material, ingen HAZ Långsammare, abrasivhantering Mycket god Tjocka kompositer, värmekänsligt 

Behöver du hjälp med laserskärning?

Skicka dina ritningar för offert. Vi återkommer med pris, ledtid och förslag på parametrar. 

Skicka gärna med prototypfiler