2024-10-14
Používání laserového stroje z plechu má několik výhod, včetně:
- Přesné řezání: Laserový paprsek může s přesností proříznout kov a pokaždé zajistit přesné řezy.
- Rychlost: Laserový paprsek může rychle proříznout kov, takže je rychlejší než tradiční metody řezání.
- Flexibilita: Stroj lze použít k řezání různých kovů a může vytvářet složité vzory.
- nákladově efektivní: Používání kovového laserového řezacího stroje může z dlouhodobého hlediska ušetřit čas a peníze.
Stroj pracuje nasměrováním laserového paprsku na kovový plech a prořízne ho s vysokou přesností. Paprsek se řídí zrcadly a čočkami, které zaostřují laserové světlo. Stroj může sledovat vzorec naprogramovaný do svého softwaru a vytvořit komplexní návrhy. Stroj může být upraven pro různé typy a tloušťky kovu.
Při výběru laserového řezacího stroje z plechu zvažte následující faktory:
- Power: Vyšší napájecí stroje mohou proříznout silnější kovy.
- Velikost postele: Velikost postele stroje určuje velikost kovových listů, které se může pojmout.
- Software: Software stroje by měl být uživatelsky přívětivý a mít potřebné funkce pro váš projekt.
- Cena: Porovnejte ceny od různých výrobců a modelů a najděte to, který vyhovuje vašemu rozpočtu.
Stráhací stroj na plech je nutným nástrojem pro výrobu kovů kvůli jeho přesnosti, rychlosti, flexibilitě a nákladové efektivitě. Při výběru stroje zvažte faktory, jako je napájení, velikost postele, software a cena. Investice do kovového laserového řezacího stroje může ušetřit čas a peníze a zároveň zajistit přesné a efektivní řezání kovů.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. je předním výrobcem laserových řezacích strojů. Naše stroje jsou postaveny s nejnovější technologií a jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší standardy kvality. U našich strojů můžete dosáhnout přesného řezu a vysoce kvalitních výsledků. Navštivte náš web nahttps://www.huawei-laser.comChcete -li se dozvědět více o našich produktech. Pokud jde o dotazy, kontaktujte nás naHuaweilaser2017@163.com.
- Duan, S., Zhang, L., & Li, Z. (2020). Optimalizace řezných parametrů laseru vlákna v řezání plechu. Technologie Optics & Laser, 124, 105958.
- Zhu, J., Zhang, C., Zhang, T., & Li, A. (2019). Srovnávací studie o machinabilitě titanových slitin pomocí laserů pulzních a kontinuálních vlnových vláken. Technologie Optics & Laser, 110, 103-111.
- Li, Y., Chen, Q., Li, L., & Li, T. (2018). Kvalita povrchu a mikrostruktura laserového řezu slitiny hořčíku AZ31 laserem pomocí kyslíku. Technologie Optics & Laser, 109, 41-47.
- Seyedhosseini, S.A., Riahi, A. R., & Valipour, M. S. (2017). Modelování a optimalizace procesu řezání laserového řezu AZ31 slitiny hořčíku pomocí metodiky povrchu odezvy a umělé neuronové sítě. Technologie Optics & Laser, 93, 1-7.
- Sun, Y., Shi, X., Jiang, J., & Cai, Y. (2016). Procesní stabilita a výkon multi-paprskového laserového řezání tenkých ocelových listů v přímých a zakřivených řezech. Technologie Optics & Laser, 78, 21-28.
- Zhao, W., Peng, Y., Wei, X., Jia, Z. a Wu, D. (2015). Optimalizace řezných parametrů na drsnost laserového řezu a rozšiřování prvků titanové slitiny stupně 2. Technologie Optics & Laser, 74, 48-58.
- Chen, S., Chen, J., Kang, R., Li, X., & Zhang, H. (2014). Numerická simulace a experimentální zkoumání laserového řezání o tloušťce 0,7 mm nerezové oceli. Technologie Optics & Laser, 57, 224-231.
- Li, W., Huang, Y., Rao, Z., Zhang, S., & Li, Y. (2013). Účinky řezání laseru na kvalitu povrchu a výkon únavy titanové slitiny TC4. Technologie Optics & Laser, 47, 351-358.
- Liang, Y., Ignatiev, I., & Grunwald, R. (2012). Vyhodnocení řezání laseru CO2 při vysokých rychlostech titanových listů. Technologie Optics & Laser, 44, 923-930.
- Khan, M.A., Sheikh, M.A. a Yilbas, B. S. (2011). Vliv řezání parametrů na řezání laserových slitin 625 tenkých listů. Technologie Optics & Laser, 43, 482-489.
- Imani Asrai, R., Khajavi, S. H. a Shoja Razavi, R. (2010). Vliv parametrů řezání laseru na mikrostrukturální a mechanické vlastnosti nízkohlíkové oceli. Technologie Optics & Laser, 42, 7-14.