2024-09-04
Maszyny do cięcia laserowej rurki arkuszowej są rodzajem technologii kontrolowanej komputerowo, która wykorzystuje wiązkę laserową do wycinania arkuszy metalowych lub rur w dokładne kształty. Jego zdolność do przecinania grubych materiałów, misternie zaprojektowanych krzywych i kątów sprawiła, że jest popularnym wyborem dla różnych branż. Jest to wszechstronna maszyna, która może być używana w różnych dziedzinach, w tym motoryzacyjnej, lotniczej, elektronicznej, konstrukcji i wielu innych.
Jakie są zalety używania maszyn do cięcia laserowego rurki? Laserowe maszyny do cięcia lampy arkuszowej oferują bardzo precyzyjny i wydajny proces cięcia. Może przecinać szeroką gamę metali, od cienkiego blachy do grubej płytki i rur. Ma minimalną strefę dotkniętą ciepłem, która oszczędza materiał i zmniejsza potrzebę dalszych operacji wykończenia. Maszyna ma również dużą prędkość cięcia, co powoduje skrócony czas cyklu, zwiększoną wydajność i obniżone koszty produkcji.
Jakie branże używają maszyn do cięcia laserowej rurki arkuszowej? Przemysł motoryzacyjny szeroko wykorzystuje maszyny do cięcia laserowych do produkcji części samochodowych, takich jak panele, wsporniki i układy wydechowe. Firmy lotnicze używają ich również do produkcji złożonych części, takich jak części aerodynamiczne i ramki. Producenci elektroniki używają maszyn do cięcia laserowej do produkcji metalowych części do telefonów komórkowych, komputerów i innych urządzeń. W branży budowlanej wykorzystywane są również maszyny do cięcia laserowej do produkcji metalowych fasad, poręczy i schodów, a także wielu innych branż.
Jakie są różne typy maszyn do cięcia laserowej rurki? Istnieją dwa rodzaje maszyn do cięcia laserowej rurki: CO2 i włókno. Maszyny CO2 są odpowiednie do cięcia grubych arkuszy metali, a maszyny włókien są odpowiednie do cięcia cienkich arkuszy. Maszyny światłowodowe są bardziej wydajne i mogą wycinać materiały odblaskowe, takie jak aluminium, miedź i mosiądz.
Maszyny do cięcia laserowych rurki są niezbędną technologią w różnych branżach. Jego wysoka precyzja, wydajność i wszechstronność sprawiły, że jest to cenny zasób w dzisiejszym współczesnym przemysłu. W miarę ewolucji technologii, maszyny do cięcia laserowych rurki blachy niewątpliwie stają się jeszcze szersze w przyszłości.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. jest wiodącym producentem maszyn do cięcia laserowej w Chinach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w technologii laserowej Laser Huawei jest zaangażowany w zapewnianie wysokiej jakości produktów i doskonałej obsługi klienta. Aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach, skontaktuj się z nami pod adresem huaweilaser2017@163.com.
1. Berthold, J.W. (2011). Lasery światłowodowe: przyszłość obróbki metali.Przemysłowe rozwiązania laserowe do produkcji, 26 (3), 21-23.
2. Duflou, J.R., Debruyne, D., Verbert, J., i Boel, V. (2006). Krojenie laserowe cienkich rur: najnowocześniejszy przegląd.Journal of Materials Processing Technology, 172 (1), 88-96.
3. Li, L., Li, C., i Zhang, Y. (2016). System monitorowania online dla jakości cięcia laserowego na podstawie widzenia maszynowego.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 87 (1-4), 837-846.
4. Tanaka, H., Umezu, S., i Katayama, S. (2015). Określenie optymalnych warunków cięcia w cięciu laserowym arkuszy metali.International Journal of Machine Tools and Manufactur, 92, 47-58.
5. Wang, Z., Li, X., i Li, B. (2016). Status i perspektywa technologii cięcia laserowego na podstawie analizy dużych zbiorów danych.Journal of Physics: Conference Series, 710 (1), 01201.
6. Zhang, W., Wang, J., Huang, W., i Gao, Y. (2018). Studiuj jakość cięcia laserowych arkuszy metali.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 96 (9-12), 4063-4072.
7. Zhou, Y., Zhao, X., Guo, Y., i Huang, S. (2020). Badanie materialnych efektów fizycznych w pulsacyjnym cięciu lasera cienkich arkuszy stopu tytanu.CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 27, 74-83.
8. Yin, J., Yang, J., Fu, Y., i Zhang, J. (2018). Badanie optymalnych parametrów cięcia cięcia lasera ze stali nierdzewnej.Journal of Physics: Conference Series, 1069 (1), 012130.
9. Hu, M., Zhang, S., Sun, D., i An, Q. (2017). Porównawcze badanie modeli siły tnącej do światłowodowej laserowej stali nierdzewnej.Journal of Modern Manufacturing Engineering, 6 (1), 29-36.
10. Zhao, Y., Zhu, G., Li, J., Lin, J., i Huang, H. (2016). Dynamiczna reakcja i porównanie wydajności metod kompensacji sztywności dla maszyny do cięcia laserowego.Transakcje IEEE/ASME na mechatronice, 21 (1), 542-551.