2024-11-22
Stráh laseru pro laserové stroj má několik výhod, které jsou následující:
Požadavek na výkony pro řezací stroj laserového listu závisí na konkrétním modelu a kapacitě stroje. Obecně platí, že výkon laserového řezání se pohybuje od 1000 W do 2000 W. Požadavek na výkony pro řezací stroj laseru trubice je 30 kW až 50 kW v závislosti na typu tloušťky kovu.
Je třeba pravidelně udržovat laserový stroj na laserové stroj, který zahrnuje:
Závěrem lze říci, že řezací stroj laserového listu je špičkový a všestranný řezací nástroj, který revolucionizoval odvětví řezání kovů s vysokou účinností a přesností.
Laserová zařízení Shenyang Huawei Manufacturing Co., Ltd. je předním výrobcem laserových řezacích strojů v Číně. Společnost má v oboru obrovské zkušenosti a nabízí širokou škálu laserových řezacích strojů, které uspokojí různé průmyslové potřeby. Pokud se chcete dozvědět více o jejich produktech a službách, můžete navštívit jejich webové stránky nahttps://www.huawei-laser.comnebo kontaktHuaweilaser2017@163.com.
1. Di Pietro, P., Dertimanis, V. a Gillam, L. (2020). 3D modelování a experimentální zkoumání laserového řezání kompozitů z uhlíkových vláken. Materiály, 13 (12), 2693.
2. Duan, J., Li, R., Bei, J., Zhang, X., & Luo, B. (2018). Srovnávací analýza frézování asistovaného laserem na machinabilitě superalloy na bázi niklu na bázi niklu. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 96 (1-4), 653-663.
3. Zhang, X., Lu, Z., Zhang, W., Huang, W., & Hu, T. (2020). Technologie laserových leštění pro špičkové povrchy plísní. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 108 (9-10), 2637-2649.
4. Ahmed, S. M., Mian, S. H., Sattar, T. P., & Ali, S. M. (2019). Experimentální parametrická studie kvality řezu během laserového řezání CO2 pomocí metody Taguchi. Lasery in Engineering, 42 (4), 237-254.
5. Kularatne, R. S., Kovacevic, R., & De Silva, A. K. (2021). Charakterizace laserového mikromachinizace těžko-strojových materiálů. Technologie časopisu Journal of Materials, 281, 116893.
6. Rajendran, S., & Kumar, V. M. (2019). Multi objektivní optimalizace řezných parametrů laserového řezacího systému na rozměry a drsnost povrchu mírné ocelové desky. Journal of Welding and Joing, 37 (6), 494-500.
7. Gómez-Ruiz, A., Rodríguez, A., Peña-Vera, F. R., & Obeso, F. (2018). Teplotní chování a velikost zrna Ti6al4V po řezání laseru. Technologie zpracování materiálů, 258, 28-40.
8. Gora, P., & Stano, S. (2020). Numerické a experimentální modelování procesu řezání laseru CO2. Zamm-Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 100 (3), E201900099.
9. Li, X., & Zhang, T. (2021). Srovnávací studie povrchové textury na laserové řezání trysky pulzními a vláknovými lasery. Materiály, 14 (9), 2483.
10. Cui, S., Jiang, J., Zhang, H., & Ma, J. (2020). Srovnávací experimenty laseru CO2 a vlákna pro řezání slitiny hořčíku. Optik, 207, 163975.