Baner strony wewnętrznej
  • Jak działa maszyna do cięcia laserem światłowodowym o mocy 2 kW?
    Jak działa maszyna do cięcia laserem światłowodowym o mocy 2 kW? Aug 19, 2025
    W dzisiejszym przemyśle wytwórczym maszyny do cięcia laserem światłowodowym stały się niezbędnym narzędziem w obróbce metali. Wśród nich Maszyna do cięcia laserem światłowodowym o mocy 2 kW wyróżnia się równowagą między mocą, wydajnością i opłacalnością. Ale jak dokładnie działa i dlaczego tak wiele warsztatów z niego korzysta? 1. Zasada generacji lasera Źródło światła: Jako ośrodek wzmocnienia stosuje się światłowód domieszkowany iterbem lub innymi pierwiastkami ziem rzadkich. Źródło pompujące półprzewodnikowe (takie jak laser diodowy) wzbudza jony ziem rzadkich we włóknie, powodując przejścia wysokoenergetyczne i emitując światło o określonej długości fali (zwykle bliskiej podczerwieni o długości fali 1070–1080 nm).Wzmacniacz światłowodowy: Promień lasera jest wielokrotnie odbijany i wzmacniany w elastycznym włóknie, tworząc ciągłą lub impulsową wiązkę laserową o dużej gęstości mocy i wysokiej jakości. 2. Transmisja i ogniskowanie lasera Transmisja światłowodowa: Energia lasera jest przesyłana przez elastyczne włókno do głowicy tnącej, co eliminuje konieczność stosowania skomplikowanych systemów zwierciadlanych (w przeciwieństwie do laserów CO₂), a co za tym idzie minimalizuje utratę energii (25 mm) mogą wymagać wielu cięć lub alternatywnych metod, takich jak cięcie plazmowe/płomieniowe. 6. Kluczowe komponenty i technologie Laser światłowodowy: lasery światłowodowe jednomodowe lub wielomodowe o mocy 2 kW takich marek, jak IPG i SPI. Głowica tnąca: marki takie jak Precitec i Raytools, w tym soczewki ochronne, dysze gazowe i pojemnościowe systemy regulacji wysokości. Układ chłodzenia: Jednostki chłodzone cieczą utrzymują stabilną temperaturę lasera (±1°C). System usuwania pyłu: Urządzenia wentylacyjne i filtrujące usuwają opary powstające podczas cięcia. 7. Typowe scenariusze zastosowań Branże: obróbka blachy, produkcja części samochodowych, przemysł lotniczy i kosmiczny, produkcja obudów elektronicznych itp. Materiały: Stal węglowa, stal nierdzewna, stop aluminium, mosiądz, stop tytanu itp. Rodzaje obróbki: cięcie płaskie, wiercenie i cięcie o nieregularnych konturach.Przetłumaczono za pomocą DeepL.com (wersja bezpłatna)Streszczenie:Wycinarka laserowa światłowodowa o mocy 2 kW wykorzystuje wysokoenergetyczne wiązki lasera światłowodowego, precyzyjne systemy optyczne oraz technologię CNC, aby zapewnić wydajne i precyzyjne cięcie materiałów metalowych. Jej główne zalety to wysoka gęstość mocy, niskie zużycie energii i niskie koszty konserwacji, co czyni ją szczególnie odpowiednią do obróbki blach metalowych o średniej grubości. W zastosowaniach praktycznych, moc, położenie ogniska i rodzaj gazu pomocniczego muszą być dostosowane do właściwości materiału, aby zoptymalizować jakość cięcia. Jeśli masz więcej pomysłów, skontaktuj się z nami!Tel.: +86 -18855551088E-mail: Info@Accurl.comWhatsApp/Telefon komórkowy: +86 -18855551088
  • Czy azot lub tlen jest lepszy do cięcia laserowego?
    Czy azot lub tlen jest lepszy do cięcia laserowego? Mar 21, 2025
    W cięciu laserowym wybór azotu (N₂) i tlenu (O₂) zależy głównie od rodzaju materiału, który ma zostać cięty, wymagań jakościowych i opłacalności. Poniżej znajduje się analiza porównawcza dwóch i sugestie dotyczące obowiązujących scenariuszy: Zastosowanie azotu (N₂)Zalety:1. Brak cięcia utleniania- Obowiązujące materiały: stal nierdzewna, aluminium, stop tytanowy, mosiądz i inne metale nieżelazne lub materiały o wysokiej odblaskowej.- Wpływ: azot jako gaz obojętny może zapobiec reakcji utleniania między materiałem a tlenem podczas procesu cięcia, a krawędź nacięcia jest gładka i nie ma warstwy tlenku, zmniejszając potrzebę późniejszego szlifowania lub malowania. 2. Wysoka jakość powierzchni- Czysta powierzchnia cięcia, odpowiednia do precyzyjnej obróbki o ścisłych wymaganiach powierzchni (takich jak sprzęt medyczny, części produktu elektronicznego). 3. Unikaj pozostałości żużla- Azot o wysokiej czystości (ponad 99,9%) może skutecznie wydmuchać stopiony metal pod wysokim ciśnieniem, zmniejszając adhezję żużla. Wady:1. Wysoki koszt- Duże zużycie azotu (wysokie ciśnienie, wysoki przepływ) i azot o wysokiej czystości jest drogi, szczególnie w przypadku gęstego cięcia płytki znacznie wzrosły.2. Prędkość cięcia jest powolna- Brak reakcji egzotermicznej, całkowicie zależnej od energii laserowej w celu stopienia materiału, prędkość cięcia jest niższa niż cięcie wspomagane tlenem. Po drugie, zastosowanie tlenu (O2)Zalety:1. Reakcja egzotermiczna przyspiesza cięcie- Obowiązujący materiał: stal węglowa (taka jak stal o niskiej zawartości węgla, średnia stal węglowa)- Zasada: tlen reaguje z utlenianiem metalu o wysokiej temperaturze (Fe + O₂ → FeO + ciepło), uwalniając dodatkową energię cieplną i znacznie zwiększając prędkość cięcia (30% do 50% szybciej niż azot). 2. Dobra gospodarka- Niski koszt tlenu, a ze względu na reakcję uwalniania ciepła może zmniejszyć wymagania mocy laserowej, odpowiednie do przetwarzania stali węglowej o dużej objętości. 3. Zalety grubego cięcia płyty- W przypadku grubych płytek ze stali węglowej (takich jak ponad 20 mm) pomoc tlenu może skutecznie penetrować i utrzymać wydajność cięcia. Wady:1. Problem utleniania- Krawędź cięcia utworzy warstwę tlenku (czarną lub żółtą), wymagającą późniejszego obróbki (takiego jak szlifowanie, malowanie), wpływając na jakość powierzchni.2. Nie dotyczy metali nieżelaznych- Aluminium, stal nierdzewna i inne materiały wycięte w tlenu mają tendencję do wytwarzania tlenków o wysokiej temperaturze topnienia (takich jak Al₂o₃), co powoduje słabą jakość cięcia, a nawet niepowodzenie.Iii. Inne środki ostrożności1. Wymagania dotyczące czystości gazu- azot: ≥99,9% (zalecany do cięcia stali nierdzewnej ponad 99,99%).- Tlen: czystość ≥99,5%, aby uniknąć zanieczyszczeń wpływających na wydajność reakcji.2. Ciśnienie i przepływ gazuAzot zwykle wymaga wyższego ciśnienia (np. 20 do 30 barów), aby zdmuchnąć stopę.- Niskie ciśnienie tlenu (np. 10 do 15bar), ale podlegają regulacji grubości materiału.3. Alternatywy- cięcie powietrza: najniższy koszt, ale odpowiedni tylko do cienkiej stali węglowej lub jakości sceny nie jest wysoki, utlenianie nacięcia jest oczywiste.- Mieszany gaz: niektóre scenariusze wykorzystują mieszaninę azot-tlenek (takie jak cięcie arkusza ocynkowanego), problemy z równoważeniem i utlenianie.Podsumowując:- azot: Jeśli materiał do cięcia jest metalem nieżelaznym, taki jak stal nierdzewna lub aluminium, lub wymagane jest wykończenie nacięcia (takie jak części wyglądu i części precyzyjne).Wybierz tlen: Jeśli ograniczanie stali węglowej i dążenie do wydajności i kosztów, szczególnie odpowiednie do grubego przetwarzania płyt.-Kompromis między gospodarką a jakością: azot jest preferowany w przypadku produktów o wysokiej wartości dodanej, tlen jest preferowany do przetwarzania stali węglowej o dużej objętości.Elastyczny wybór gazu zgodnie z konkretnymi potrzebami może znacznie poprawić efektywność cięcia laserowego i koszty kontroli. Jeśli masz więcej pomysłów, skontaktuj się z nami!Tel: +86 -18855551088E -mail: info@accurl.comWhatsApp/Mobile: +86 -18855551088

Potrzebuję pomocy? Porozmawiaj z nami

zostaw wiadomość
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów, zostaw wiadomość tutaj, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
składać
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI #
+86-555-2780553

Nasze godziny

Online 24 godziny na dobę

Dom

Produkty

whatsApp

kontakt