2024-11-22
Μια μηχανή κοπής λέιζερ με σωλήνα φύλλου έχει αρκετά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι τα εξής:
Η απαίτηση ισχύος για το μηχάνημα κοπής λέιζερ φύλλου εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο και την ικανότητα του μηχανήματος. Γενικά, η ισχύς της μηχανής κοπής λέιζερ κυμαίνεται από 1000W έως 2000W. Η απαίτηση ισχύος για μια μηχανή κοπής λέιζερ φύλλου είναι 30 kW έως 50 kW ανάλογα με τον τύπο του πάχους μετάλλου που κόβεται.
Μια μηχανή κοπής λέιζερ φύλλου πρέπει να διατηρείται τακτικά, η οποία περιλαμβάνει:
Συμπερασματικά, η μηχανή κοπής λέιζερ φύλλου είναι ένα εργαλείο κοπής υψηλής τεχνολογίας και ευέλικτου κοπής που έχει φέρει επανάσταση στις βιομηχανίες κοπής μετάλλων με την υψηλή απόδοση και την ακρίβειά του.
Η Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής μηχανών κοπής λέιζερ στην Κίνα. Η εταιρεία έχει τεράστια εμπειρία στον κλάδο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μηχανών κοπής λέιζερ για να καλύψει διαφορετικές βιομηχανικές ανάγκες. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στοhttps://www.huawei laser.comή επαφήHuaweilaser2017@163.com.
1. Di Pietro, Ρ., Dertimanis, V., & Gillam, L. (2020). 3D μοντελοποίηση και πειραματική έρευνα σχετικά με την κοπή λέιζερ των σύνθετων ινών άνθρακα. Υλικά, 13 (12), 2693.
2. Duan, J., Li, R., Bei, J., Zhang, Χ., & Luo, Β. (2018). Συγκριτική ανάλυση της άλεσης με τη βοήθεια με λέιζερ για την ικανότητα της μηχανικής της unconel 718 με βάση το νικέλιο. Η Διεθνής Εφημερίδα της Advanced Manufacturing Technology, 96 (1-4), 653-663.
3. Zhang, Χ., Lu, Z., Zhang, W., Huang, W., & Hu, Τ. (2020). Τεχνολογία στίλβωσης λέιζερ για επιφάνειες καλουπιών υψηλής ποιότητας. Η Διεθνής Εφημερίδα της Advanced Manufacturing Technology, 108 (9-10), 2637-2649.
4 Ahmed, S. Μ., Mian, S.H., Sattar, Τ. Ρ., & Ali, S. Μ. (2019). Πειραματική παραμετρική μελέτη της ποιότητας της κοπής κατά τη διάρκεια της κοπής λέιζερ CO2 του ήπιου χάλυβα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Taguchi. Λέιζερ στη μηχανική, 42 (4), 237-254.
5. Kularatne, R.S., Kovacevic, R., & de Silva, Α. Κ. (2021). Χαρακτηρισμός μικρο-μικροδιακοπής λέιζερ των υλικών σκληρού στη μηχανή. Εφημερίδα της Τεχνολογίας Επεξεργασίας Υλικών, 281, 116893.
6. Rajendran, S., & Kumar, V. Μ. (2019). Πολλαπλή αντικειμενική βελτιστοποίηση των παραμέτρων κοπής του συστήματος κοπής λέιζερ σε διαστάσεις και τραχύτητα επιφάνειας της ήπιας πλάκας χάλυβα. Εφημερίδα της συγκόλλησης και συμμετοχής, 37 (6), 494-500.
7 Gómez-Ruiz, Α., Rodríguez, Α., Peña-Vera, F.R., & Obeso, F. (2018). Η συμπεριφορά θερμοκρασίας και το μέγεθος των κόκκων του Ti6Al4V μετά την κοπή με λέιζερ. Εφημερίδα της Τεχνολογίας Επεξεργασίας Υλικών, 258, 28-40.
8. Gora, Ρ., & Stano, S. (2020). Αριθμητική και πειραματική μοντελοποίηση της διαδικασίας κοπής λέιζερ CO2. Zamm-Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 100 (3), E201900099.
9. Li, Χ., & Zhang, Τ. (2021). Η συγκριτική μελέτη της επιφανειακής υφής στο ακροφύσιο κοπής λέιζερ με παλμικά και λέιζερ ινών. Υλικά, 14 (9), 2483.
10 Cui, S., Jiang, J., Zhang, Η., & Ma, J. (2020). Συγκριτικά πειράματα λέιζερ CO2 και ινών για κοπή κράματος μαγνησίου. Optik, 207, 163975.