2024-09-07
Laserový řezací stroj na plech je schopen řezat různé materiály, jako je nerezová ocel, hliník, mosaz, měď a uhlíková ocel. Tloušťka materiálů, které lze řezat, závisí na výkonu laseru. Obecně lze říci, že stroj s vyšším výkonem bude schopen řezat silnější materiály.
Výkon laserového řezacího stroje na plech může ovlivnit několik faktorů, včetně výkonu laseru, kvality laserového paprsku, rychlosti řezací hlavy, typu použitého plynu, čistoty plynu, zaměření laserový paprsek a kvalita řezné trysky. Je nezbytné zajistit, aby byl stroj řádně udržován a seřízen, aby byl zajištěn optimální výkon.
Existuje několik způsobů, jak optimalizovat výkon laserového řezacího stroje na plechy:
Optimalizace výkonu laserového řezacího stroje na plech je nezbytná pro zajištění nejvyšší úrovně produktivity a efektivity. Dodržováním tipů uvedených v tomto článku můžete zajistit, že váš stroj bude pracovat se špičkovým výkonem a bude poskytovat nejlepší možné výsledky.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. je předním výrobcem laserových řezacích strojů na plech. Naše stroje jsou známé svou vysokou kvalitou, vynikajícím výkonem a pokročilými funkcemi. S více než 20 lety zkušeností v oboru máme odborné znalosti a znalosti, abychom našim zákazníkům mohli poskytovat ty nejlepší možné produkty a služby. Chcete-li se dozvědět více o našich produktech a službách, navštivte naše webové stránky na adresehttps://www.huawei-laser.com. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte naHuaWeiLaser2017@163.com.
K. S. Kim, S. C. Hong a H. C. Park. (2018) Optimalizace podmínek řezání laserem pro plechy z nerezové oceli AISI 304 pomocí CO2 laseru.Journal of Material Processing Technology, sv. 255, str. 243-251.
Y. Huang, J. Zhang a W. Bai. (2017) Výzkum parametrů laserového řezání pro plast vyztužený uhlíkovými vlákny pomocí pulzního laseru.Journal of Mechanical Engineering Science, sv. 231, č.p. 10, str. 1867-1874.
J. Wu, L. Liu a X. Zhang. (2019) Studie o klíčové technologii ultrarychlého laserového řezání keramických materiálů.Journal of Laser Applications, sv. 31, č. 2, str. 22003.
Z. Dong, W. Ma a J. Lai. (2016) Numerická simulace a experimentální ověření laserového řezání slitiny Ti6Al4V.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, sv. 82, č.p. 1-4, str. 357-367.
X. Li, K. Chen a H. Li. (2019) Experimentální studie a numerická simulace laserového řezání kompozitních materiálů.Journal of Manufacturing Processes, sv. 41, str. 44-51.
R. Jia, J. Lin a D. Jiao. (2017) Experimentální výzkum laserového řezání hliníkových pěnových sendvičových panelů.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, sv. 89, č.p. 9-12, str. 3873-3881.
C. Li, Y. Liu a Z. Li. (2019) Výzkum laserového řezání deformace letecké hliníkové slitiny.Journal of Applied Mechanics and Materials, sv. 891, str. 277-281.
X. Yin, S. Xi a S. Zhang. (2018) Účinky opakovací frekvence laserového pulsu a energie pulsu na kvalitu řezání plechů Inconel 625.International Journal of Mechanical Sciences, sv. 141, str. 303-311.
Z. Liu, C. Liu a Y. Zhang. (2017) Studie o řezném výkonu sendvičových panelů s pěnovými jádry pomocí vláknového laseru.Journal of Materials Processing Technology, sv. 239, s. 48-57.
B. Li, X. Hu a H. Liu. (2016) Experimentální a numerická studie laserového řezání tenkých plechů ze slitin titanu.International Journal of Mechanical Sciences, sv. 110, s. 9-19.
K. Zhang, S. Yan a J. Su. (2019) Experimentální výzkum laserového řezání kevlarové tkaniny pomocí laseru na oxid uhličitý.Journal of Materials Processing Technology, sv. 266, str. 649-656.