Teknologi av fiberlaserskjæremaskin

Laserskjæringsteknologi er en avansert produksjonsprosess som bruker en høyenergilaserstråle for å bestråle overflaten av materialet, noe som får materialet til å raskt smelte, fordampe eller nå tenningspunktet, og samtidig blåse bort det smeltede eller brente. materiale med høyhastighets luftstrøm for å oppnå kutting. Denne teknologien har fordelene med høy presisjon, høy hastighet, miljøvern og energisparing, så den er mye brukt i industriell produksjon, romfart, bilproduksjon, elektronikkindustri og andre felt.
Prinsippet for laserskjæringsteknologi
Laserskjæringsteknologi er basert på laserstrålen generert av laseren, gjennom det optiske kretssystemet for å fokusere laserstrålen på overflaten av materialet, og danner en liten lysflekk. Energitettheten til dette stedet er veldig høy og kan nå flere kilowatt eller til og med titusenvis av kilowatt, noe som er nok til å smelte eller fordampe materialet umiddelbart. Samtidig blåser en høyhastighets luftstrøm gjennom kuttedysen til det smeltede eller brennende materialet, det smeltede eller brennende materialet blåser bort, for å realisere kuttingen.
Fordelene med laserskjæringsteknologi
Høy presisjon
Fokuseringspresisjonen til laserstrålen er veldig høy og kan nå mikronnivået, slik at den kan realisere høypresisjonsskjæring. For noen av kravene til produksjonsprosesser med høy presisjon, for eksempel romfart, bilproduksjon og andre felt, kan presisjonen til laserskjæringsteknologi fullt ut oppfylle kravene.
Høy hastighet
Skjærehastigheten til laserskjæreteknologi er veldig rask, kan vanligvis nå flere meter til titalls meter per minutt, noe som er mye høyere enn hastigheten til den tradisjonelle skjæremaskinen. Dette skyldes hovedsakelig den høye energitettheten til laserstrålen, som raskt kan smelte og blåse bort materialet.
Miljøvennlig og energieffektiv
Laserskjæringsteknologi krever ikke bruk av kjemikalier eller vaskemidler, og hjelpegassen som brukes er billigere og lettere å håndtere nitrogen, så den har mindre påvirkning på miljøet. I tillegg er kraften til laserskjæremaskinen lav, vanligvis noen få kilowattnivå, sammenlignet med den tradisjonelle skjæremaskinen har lavere energiforbruk.
Bruksområdene for laserskjæringsteknologi
Industriell produksjonsfelt
Innen industriell produksjon brukes laserskjæringsteknologi hovedsakelig til å kutte ulike metallmaterialer, for eksempel rustfritt stål, aluminium, kobber og så videre. Gjennom laserskjæringsteknologi kan høy presisjon og høyhastighetsskjæring realiseres, noe som forbedrer produksjonseffektiviteten betydelig.
Luftfartsfelt
I romfartsfeltet brukes laserskjæringsteknologi hovedsakelig til å kutte komposittmaterialer, titanlegeringer og andre høyfaste materialer. På grunn av den høye hardheten og styrken til disse materialene er det vanskelig å realisere effektiv skjæring ved tradisjonelle skjæremetoder, mens laserskjæringsteknologi lett kan takle det.
Felt for bilproduksjon
Innen bilproduksjon brukes laserskjæringsteknologi hovedsakelig i produksjon og reparasjon av bildeler. Laserskjæringsteknologi kan realisere effektiv og nøyaktig skjæring, og har fordelene med miljøvern og energisparing, i tråd med utviklingstrenden til bilindustrien.
Kort sagt, laserskjæringsteknologi er en avansert produksjonsprosess med fordelene med høy presisjon, høy hastighet, miljøvern og energisparing, som kan brukes til skjæring av forskjellige metallmaterialer. Med den kontinuerlige utviklingen av vitenskap og teknologi og den kontinuerlige utvidelsen av bruksområder, vil laserskjæringsteknologi helt sikkert spille en viktigere rolle i fremtidens produksjonsindustri.

