Laserskjæremaskintyper og valgguide

Jan 31, 2024 Legg igjen en beskjed

Laserskjæringbruker energi med høy energitetthet generert av laserfokusering for å fullføre arkbehandlingen. Sammenlignet med tradisjonelle platebehandlingsmetoder har laserskjæring fordelene med høy skjærekvalitet, rask skjærehastighet og bred materialtilpasning. For tiden er laserskjæringsteknologi mye brukt i produksjon av metall og ikke-metallmaterialer, noe som i stor grad kan forkorte produksjonstiden, redusere produksjonskostnadene og forbedre kvaliteten på arbeidsstykket.

 

I henhold til typen laser kan laserskjæremaskiner deles inn i tre typer: YAG laserskjæremaskiner, CO2 laserskjæremaskiner og fiberlaserskjæremaskiner er skjæreverktøy som erstatter manuelt arbeid.

Fiberlaserskjæremaskin
Arbeidsprinsipp

Fiberlaserskjæremaskin er en laserskjæremaskin som bruker fiberlaser som lyskilde. Den fungerer ved å generere en laserstråle som ledes og utvides gjennom optiske fibre. Strålen blir deretter fokusert på arbeidsstykket, og skaper et brenn- eller smeltepunkt som blåses bort av høytrykksgassen for å oppnå kuttet. Fiberlaser er en laserstråle med høy effekttetthet produsert av en ny type fiberlaser i verden. Den flytter punktbestrålingsposisjonen gjennom et CNC-system for automatisk skjæring.

 

Egnede materialer
Fiberlaserskjæremaskiner kan brukes mye til å kutte ulike metallmaterialer, som rustfritt stål, karbonstål, aluminium og kobberlegeringer. Selv om den kan kutte ikke-metalliske materialer, er den først og fremst designet for å kutte metalliske materialer.

 

Fordeler og begrensninger
Sammenlignet med voluminøse gasslasere og solid-state lasere har fiberlasere betydelige fordeler og er i ferd med å bli uunnværlig utstyr innen felt som høypresisjonsproduksjon, lidarsystemer, romteknologi og lasermedisin.

Fordel
Høy nøyaktighet og høy hastighet:

Fiberlaserskjæremaskiner er raske og presise når de skjærer tynne plater. Den vedtar hovedsakelig portalstruktur. Den har høy fotoelektrisk konverteringsfrekvens, lavt strømforbruk og ingen arbeidsgass nødvendig. Derfor kan fiberlaser-skjæremaskiner kutte materiale raskere enn CO2-lasere på samme effektnivå.
Effektiv:
Fiberlasere kan også redusere bruken av linser, redusere vedlikeholdskostnadene betydelig og forbedre produksjonseffektiviteten.

Grense
Skjæretykkelse:

Denne fiberlaseren er flott for å kutte tynnere materialer, så den skjærer kanskje ikke like godt med tykkere materialer. Det er veldig vanskelig å kutte råmaterialer med høy gjennomsiktighet som aluminiumslegeringsprofiler og kobber.
Koste:Den første investeringen i maskinen kan være høyere enn andre typer laserkuttere.

 

Grunnleggende komponenter
Fiberlaserkilde:

Fiberlaserkilden er kjernen i fiberlaserskjæremaskinen, som kan generere og forsterke laserstrålen inne i glassfiberen. Den varierer vanligvis fra 500 watt til 12 000 watt avhengig av utgangseffekten.

Skjærehode:
Skjærehodet har en fokuseringslinse som fokuserer laserstrålen på materialoverflaten. Den inkluderer vanligvis kapasitiv sensing for å opprettholde riktig fokusavstand fra materialoverflaten.

CNC-kontroller:
CNC-systemet er hjernen til fiberlaserskjæremaskinen, som styrer maskinens bevegelse, laserkraft og pulsfrekvens.

Seng og portal:
Sengen brukes til å støtte materialet som skal kuttes. Portalen er rammen som beveger skjærehodet over materialet.

 

Vedlikeholde
En av fordelene med fiberlaser-skjæremaskiner er at de krever svært lite vedlikehold. Den krever ingen kalibreringsspeil eller lasergasser. Det er imidlertid også viktig å holde maskinen ren, linsen fri for rusk, og regelmessig sjekke tilstanden til de fiberoptiske kablene.

 

Fremtidsforventninger
Fremtiden til fiberlaser-skjæremaskiner er lovende, noe som gjør dem ideelle for mange bransjer på grunn av deres effektivitet, hastighet og nøyaktighet. Den gir til og med en kraftig og effektiv løsning for å kutte en rekke materialer og vil være populær på mange områder.

 

CO2 laserskjæremaskin

Arbeidsprinsipp
CO2 laserskjæremaskiner bruker laserstråler med høy effekt for å lede laserstrålen gjennom optiske enheter til overflaten av materialet som skal kuttes. Kombinasjonen av CNC-systemer og laseroptikk sikrer presis belysning av strålen på materialet. En fokusert laserstråle skinner på materialet og får det til å smelte, brenne, fordampe eller bli blåst bort av kraftig luftstrøm, og til slutt skaper kutt med en høykvalitets kantoverflate.

 

Egnede materialer
CO2-laserskjæremaskinen kan kutte karbonstål innen 20 mm, rustfritt stål innen 10 mm, og aluminiumslegering innen 8 mm. CO2-laserbølgelengden er 10,6 UM, som lett absorberes av ikke-metaller og kan brukes til å kutte ikke-metalliske materialer som tre, akryl, PP og organisk glass. høy kvalitet.

 

Fordeler og begrensninger
Fordel

Fordi laserstrålen ikke slites ut under behandlingen, er maskinens nøyaktighet høyere. Siden den termiske sjokksonen til lasersystemet er mindre, reduseres også sannsynligheten for deformasjon av materialet som kuttes. Samtidig letter CO2-laserskjæremaskinen fastspenning av arbeidsstykker og reduserer arbeidsstykkeforurensning. I følge de internasjonale sikkerhetsforskriftene er laserfarer delt inn i fire nivåer, og CO2-lasere er de minst farlige.
Grense:
Kostnaden for CO2 laserskjæremaskiner er den høyeste blant de tre laserskjæremaskinene.

 

Grunnleggende komponenter
CO2 laser

CO2-laseren er hjertet i maskinen og produserer laserstrålen som brukes til å kutte materialer
Skjærehode:
Skjærehodet inneholder en fokuseringslinse som fokuserer strålen på materialoverflaten. I tillegg kommer den med et kapasitivt sensorsystem for å opprettholde riktig fokus.
CNC-kontroller:
CNC-kontrolleren er hjernen til laserskjæremaskinen og kan kontrollere maskinens bevegelse, laserkraft og pulsfrekvens.
Seng og portal:
Sengen brukes til å støtte materialet som skal kuttes. Portalen er rammen som brukes til å bevege skjærehodet.
Oppbevaringssystem for hjelpeutstyr:
Dette systemet har to funksjoner, den ene er å rengjøre skjæreområdet. Den ekstra skjæregassen blåser smeltet og oksidert materiale bort fra skjæreområdet, og hjelper til med å holde skjæreområdet rent og reduserer dannelsen av en andre termisk sjokksone. Den andre er forbrenningsstøtte: I noen applikasjoner, for eksempel ved skjæring av karbonstål, kan den skjærende hjelpegassen (vanligvis oksygen) også delta i skjærereaksjonen for å gi ekstra varme. Derfor kan skjærehastigheten og effektiviteten forbedres.
Kjølesystem:
Under laserskjæringsprosessen kan det genereres en stor mengde varme, og kjølesystemer brukes for å holde temperaturen på laseren og andre viktige komponenter stabil. Laseren og de eksterne optiske komponentene, inkludert fokuseringslinsen, krever avkjøling. Avhengig av systemets størrelse og oppsett kan spillvarme transporteres eller omdannes direkte til luft. Vann er en vanlig kjølevæske som ofte sirkuleres gjennom en kjøler eller varmeoverføringssystem.

 

Vedlikeholde
Vedlikehold av en CO2-laserskjæremaskin inkluderer å holde det optiske utstyret rent og plassert, sikre at kjølesystemet fungerer som det skal, og kontrollere gassblandingen (karbondioksid, helium og nitrogen) i laseren.

 

Fremtidsforventninger
Med utviklingen av teknologien vil CO2-laserskjæremaskiner være mer effektive og praktiske, og vil strebe etter å forbedre forbruket og effektiviteten.

 

YAG laserskjæremaskin
Selv om YAG laserskjæremaskiner er rimelige og stabile, er energieffektiviteten deres vanligvis mindre enn 3 %. For øyeblikket er utgangseffekten under 800W. På grunn av sin lille utgangsenergi brukes den hovedsakelig til boring og skjæring av tynne plater.

 

Den grønne laserstrålen kan brukes i både pulserende og konstante bølgeforhold. Den er preget av kort bølgelengde og god fokusytelse. Den er ideell for presisjonsmaskinering, spesielt boring under pulserende forhold, og kan også brukes til skjæring, sveising og fotolitografi. Bølgelengden til YAG solid-state laserskjæremaskin absorberes ikke lett av ikke-metalliske materialer, så den er ikke egnet for kutting av ikke-metalliske materialer. Den nåværende oppgaven til YAG laserskjæremaskiner er å forbedre stabiliteten og levetiden til strømforsyningen, det vil si å utvikle høykapasitets, lang levetid optiske pumpe eksitasjonslyskilder. Energieffektiviteten kan bli betydelig forbedret hvis det brukes optiske halvlederpumper.

 

Disse forskjellige typene laserkuttere har dramatisk endret metallbearbeiding og andre mekaniske prosjekter. De muliggjør høypresisjonsskjæring av komplekse former, øker arbeidseffektiviteten, reduserer avfall og effektiviserer produksjonsprosessene. Til tross for utfordringene har laserskjærere en lys fremtid på grunn av deres uunnværlige egenskaper. Derfor er det ikke bare nyttig å vite mer om typene laserskjæremaskiner, men også viktig for selskaper som ønsker å optimalisere driften, redusere avfall og øke produktiviteten.

 

JTBYShield laserskjæremaskiner inkluderer fiberlaserskjæremaskiner med enkelt arbeidsbenk, fiberlaserskjæremaskiner med to arbeidsbenk, fiberlaserskjæremaskiner med to formål, laserskjæremaskiner for rør og presisjonslaserskjæremaskiner. Du kanbla gjennom produktene våreå velge riktig maskin ellerkonsultere vårt salgfor detaljert informasjon.

 

Kontaktinformasjon:

Hvis du har noen ideer, snakk gjerne med oss. Uansett hvor kundene våre er og hvilke krav vi har, vil vi følge vårt mål om å gi våre kunder høy kvalitet, lave priser og den beste servicen.

Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel