2024-09-04
Arkrørlaserskjæremaskiner er en type datastyrt teknologi som bruker en laserstråle for å skjære metallplater eller rør i nøyaktige former. Evnen til å skjære gjennom tykke materialer, intrikat designede kurver og vinkler, har gjort det til et populært valg for forskjellige bransjer. Det er en allsidig maskin som kan brukes i forskjellige felt, inkludert bilindustri, romfart, elektronikk, konstruksjon og mange flere.
Hva er fordelene ved å bruke arklaserskjæremaskiner? Sheet Tube Laser Cutting Machines tilbyr en svært presis og effektiv skjæreprosess. Den kan skjære gjennom et bredt spekter av metaller, fra tynne plater til tykke plater og rør. Den har en minimal varmepåvirket sone, som sparer materiale og reduserer behovet for ytterligere etterbehandlingsoperasjoner. Maskinen har også en høy skjærehastighet, noe som resulterer i reduserte syklustider, økt produktivitet og reduserte produksjonskostnader.
Hvilke bransjer bruker arkmaskiner for arklaser? Bilindustrien bruker bredt kuttemaskiner for produksjon av bildeler som stemplede paneler, parenteser og eksosanlegg. Luftfartsselskaper bruker dem også til å produsere komplekse deler som aerodynamiske deler og rammer. Elektronikkprodusenter bruker ark laserskjæremaskiner for å produsere metalldeler til mobiltelefoner, datamaskiner og andre enheter. Sheet Tube Laser Cutting Machines brukes også i byggebransjen for å produsere metallfasader, rekkverk og trapper, sammen med mange andre bransjer.
Hva er de forskjellige typene ark -laserskjæremaskiner? Det er to typer ark -laserskjæremaskiner: CO2 og fiber. CO2 -maskiner er egnet for å kutte tykke metallark, mens fibermaskiner er egnet for å kutte tynne ark. Fibermaskiner er mer effektive og kan kutte reflekterende materialer som aluminium, kobber og messing.
Sheet Tube Laser Cutting Machines er en essensiell teknologi i forskjellige bransjer. Den høye presisjonen, effektiviteten og allsidigheten har gjort det til en verdifull ressurs i dagens moderne industri. Etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg, vil kuttemaskiner for ark -tube -tube -ladeser utvilsomt bli enda mer brukt i fremtiden.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. er en ledende produsent av ark -laserskjæremaskiner i Kina. Med mange års erfaring innen laserteknologi, er Huawei Laser forpliktet til å tilby kvalitetsprodukter og utmerket kundeservice. For mer informasjon om produktene våre, vennligst kontakt oss på huaweilaser2017@163.com.
1. Berthold, J.W. (2011). Fiberlasere: fremtiden for metallbearbeiding.Industrielle laserløsninger for produksjon, 26 (3), 21-23.
2. Duflou, J.R., DeBruyne, D., Verbert, J., & Boel, V. (2006). Laserskjæring av tynne rør: En topp moderne gjennomgang.Journal of Materials Processing Technology, 172 (1), 88-96.
3. Li, L., Li, C., & Zhang, Y. (2016). Online overvåkingssystem for laserskjæringskvalitet basert på maskinvisjon.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 87 (1-4), 837-846.
4. Tanaka, H., Umezu, S., & Katayama, S. (2015). Bestemmelse av optimale skjæreforhold ved laserskjæring av metallplater.International Journal of Machine Tools and Manufacture, 92, 47-58.
5. Wang, Z., Li, X., & Li, B. (2016). Status og utsikter til laserskjæringsteknologi basert på big data -analyse.Journal of Physics: Conference Series, 710 (1), 01201.
6. Zhang, W., Wang, J., Huang, W., & Gao, Y. (2018). Studie på laserskjæringskvalitet på metallark.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 96 (9-12), 4063-4072.
7. Zhou, Y., Zhao, X., Guo, Y., & Huang, S. (2020). Undersøkelse av materielle fysiske effekter ved pulserende laserskjæring av tynn titanlegeringsark.CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 27, 74-83.
8. Yin, J., Yang, J., Fu, Y., & Zhang, J. (2018). Studie på optimale skjæreparametere av rustfritt stålfiberlaserskjæring.Journal of Physics: Conference Series, 1069 (1), 012130.
9. Hu, M., Zhang, S., Sun, D., & An, Q. (2017). En sammenlignende undersøkelse av kuttekraftmodeller for fiberlaserskjæring av rustfrie stål.Journal of Modern Manufacturing Engineering, 6 (1), 29-36.
10. Zhao, Y., Zhu, G., Li, J., Lin, J., & Huang, H. (2016). Dynamisk respons og ytelses sammenligning av stivhetskompensasjonsmetoder for en laserskjæremaskin.IEEE/ASME -transaksjoner på Mechatronics, 21 (1), 542-551.