2024-09-07
En laserskjæremaskin for metallplater er i stand til å kutte en rekke materialer som rustfritt stål, aluminium, messing, kobber og karbonstål. Tykkelsen på materialene som kan kuttes avhenger av laserens kraft. Generelt sett vil en maskin med høyere effekt kunne kutte tykkere materialer.
Flere faktorer kan påvirke ytelsen til en laserskjæremaskin for metallplater, inkludert kraften til laseren, kvaliteten på laserstrålen, hastigheten på skjærehodet, typen gass som brukes, renheten til gassen, fokuset på laserstrålen, og kvaliteten på skjæremunnstykket. Det er viktig å sørge for at maskinen er riktig vedlikeholdt og justert for å sikre optimal ytelse.
Det er flere måter å optimalisere ytelsen til en laserskjæremaskin for metallplater:
Optimalisering av ytelsen til en laserskjæremaskin for metallplater er avgjørende for å sikre det høyeste nivået av produktivitet og effektivitet. Ved å følge tipsene som er skissert i denne artikkelen, kan du sikre at maskinen din fungerer med topp ytelse og gir best mulig resultater.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. er en ledende produsent av laserskjæremaskiner for metallplater. Maskinene våre er kjent for sin høye kvalitet, utmerkede ytelse og avanserte funksjoner. Med over 20 års erfaring i bransjen har vi ekspertisen og kunnskapen til å gi våre kunder best mulig produkter og tjenester. For å lære mer om våre produkter og tjenester, vennligst besøk vår nettside påhttps://www.huawei-laser.com. For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt oss påHuaWeiLaser2017@163.com.
K.S. Kim, S.C. Hong og H.C. Park. (2018) Optimalisering av laserskjæringsforhold for AISI 304 rustfrie stålplater ved bruk av en CO2-laser.Journal of Material Processing Technology, vol. 255, s. 243-251.
Y. Huang, J. Zhang og W. Bai. (2017) Undersøkelse av laserskjæringsparametere for karbonfiberarmert plast ved bruk av pulserende laser.Journal of Mechanical Engineering Science, vol. 231, nr. 10, s. 1867-1874.
J. Wu, L. Liu og X. Zhang. (2019) Studie om nøkkelteknologien for ultrarask laserskjæring av keramiske materialer.Journal of Laser Applications, vol. 31, nei. 2, s. 22003.
Z. Dong, W. Ma og J. Lai. (2016) Numerisk simulering og eksperimentell validering av laserskjæring av Ti6Al4V-legering.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 82, nei. 1-4, s. 357-367.
X. Li, K. Chen og H. Li. (2019) Eksperimentell studie og numerisk simulering av laserskjæring av komposittmaterialer.Journal of Manufacturing Processes, vol. 41, s. 44-51.
R. Jia, J. Lin og D. Jiao. (2017) Eksperimentell undersøkelse av laserskjæring av sandwichpaneler av aluminiumskum.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 89, nei. 9-12, s. 3873-3881.
C. Li, Y. Liu og Z. Li. (2019) Forskning på laserskjærende deformasjon av en luftfartsaluminiumslegering.Journal of Applied Mechanics and Materials, vol. 891, s. 277-281.
X. Yin, S. Xi og S. Zhang. (2018) Effekter av laserpulsrepetisjonshastighet og pulsenergi på skjærekvaliteten til Inconel 625-ark.International Journal of Mechanical Sciences, vol. 141, s. 303-311.
Z. Liu, C. Liu og Y. Zhang. (2017) Studie om kutteytelsen til sandwichpaneler med skumkjerner ved bruk av fiberlaser.Journal of Materials Processing Technology, vol. 239, s. 48-57.
B. Li, X. Hu og H. Liu. (2016) Eksperimentell og numerisk studie på laserskjæring av tynne titanlegeringsplater.International Journal of Mechanical Sciences, vol. 110, s. 9-19.
K. Zhang, S. Yan og J. Su. (2019) Eksperimentell undersøkelse av laserskjæring av Kevlar-stoff ved bruk av en karbondioksidlaser.Journal of Materials Processing Technology, vol. 266, s. 649-656.