2024-09-07
Lehtmetalli laserlõikusmasin on võimeline lõikama mitmesuguseid materjale, nagu roostevaba teras, alumiinium, messing, vask ja süsinikteras. Lõigatavate materjalide paksus sõltub laseri võimsusest. Üldiselt saab suurema võimsusega masin lõigata paksemaid materjale.
Lehtmetalli laserlõikusmasina jõudlust võivad mõjutada mitmed tegurid, sealhulgas laseri võimsus, laserkiire kvaliteet, lõikepea kiirus, kasutatud gaasi tüüp, gaasi puhtus, fookus. laserkiir ja lõikedüüsi kvaliteet. Optimaalse jõudluse tagamiseks on oluline tagada masina nõuetekohane hooldus ja reguleerimine.
Lehtmetalli laserlõikusmasina jõudluse optimeerimiseks on mitu võimalust:
Lehtmetalli laserlõikusmasina jõudluse optimeerimine on kõrgeima tootlikkuse ja efektiivsuse tagamiseks hädavajalik. Järgides selles artiklis kirjeldatud näpunäiteid, saate tagada, et teie masin töötab tipptasemel ja annab parimad võimalikud tulemused.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. on lehtmetalli laserlõikusmasinate juhtiv tootja. Meie masinad on tuntud oma kõrge kvaliteedi, suurepärase jõudluse ja täiustatud funktsioonide poolest. Üle 20-aastase kogemusega selles valdkonnas on meil asjatundlikkus ja teadmised, et pakkuda oma klientidele parimaid võimalikke tooteid ja teenuseid. Meie toodete ja teenuste kohta lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti aadressilhttps://www.huawei-laser.com. Küsimuste korral võtke meiega ühendust aadressilHuaWeiLaser2017@163.com.
K. S. Kim, S. C. Hong ja H. C. Park. (2018) AISI 304 roostevabast terasest lehtede laserlõikamistingimuste optimeerimine CO2 laseri abil.Materjalitöötlustehnoloogia ajakiri, vol. 255, lk 243-251.
Y. Huang, J. Zhang ja W. Bai. (2017) Süsinikkiuga tugevdatud plasti laserlõikamisparameetrite uurimine impulsslaseriga.Ajakiri Masinaehitusteadus, vol. 231, nr. 10, lk 1867-1874.
J. Wu, L. Liu ja X. Zhang. (2019) Uuring keraamiliste materjalide ülikiire laserlõikamise võtmetehnoloogia kohta.Laserrakenduste ajakiri, vol. 31, nr. 2, lk 22003.
Z. Dong, W. Ma ja J. Lai. (2016) Ti6Al4V sulami laserlõikamise numbriline simulatsioon ja eksperimentaalne valideerimine.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 82, nr. 1-4, lk 357-367.
X. Li, K. Chen ja H. Li. (2019) Komposiitmaterjalide laserlõikamise eksperimentaalne uuring ja numbriline simulatsioon.Tootmisprotsesside ajakiri, vol. 41, lk 44-51.
R. Jia, J. Lin ja D. Jiao. (2017) Alumiiniumvahust sandwich-paneelide laserlõikamise eksperimentaalne uurimine.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 89, nr. 9-12, lk 3873-3881.
C. Li, Y. Liu ja Z. Li. (2019) Lennunduses kasutatava alumiiniumisulami laserlõikamise deformatsiooni uurimine.Rakendusmehaanika ja -materjalide ajakiri, vol. 891, lk 277–281.
X. Yin, S. Xi ja S. Zhang. (2018) Laseri impulsi kordussageduse ja impulsi energia mõju Inconel 625 lehtede lõikekvaliteedile.International Journal of Mechanical Sciences, vol. 141, lk 303–311.
Z. Liu, C. Liu ja Y. Zhang. (2017) Uuring vahtsüdamikega sandwich-paneelide lõikamisvõime kohta kiudlaseriga.Materjalitöötlustehnoloogia ajakiri, vol. 239, lk 48-57.
B. Li, X. Hu ja H. Liu. (2016) Õhukeste titaanisulamist lehtede laserlõikamise eksperimentaalne ja numbriline uuring.International Journal of Mechanical Sciences, vol. 110, lk 9-19.
K. Zhang, S. Yan ja J. Su. (2019) Kevlari kanga laserlõikamise eksperimentaalne uurimine süsinikdioksiidi laseriga.Materjalitöötlustehnoloogia ajakiri, vol. 266, lk 649–656.