2024-09-07
A fémlemez lézervágó gépek különféle anyagok, például rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz, réz és szénacél vágására alkalmasak. A vágható anyagok vastagsága a lézer teljesítményétől függ. Általánosságban elmondható, hogy egy nagyobb teljesítményű gép képes vastagabb anyagok vágására is.
Számos tényező befolyásolhatja a fémlemez lézervágó gép teljesítményét, beleértve a lézer teljesítményét, a lézersugár minőségét, a vágófej sebességét, a felhasznált gáz típusát, a gáz tisztaságát, a fókuszt. a lézersugár és a vágófúvóka minősége. Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében elengedhetetlen a gép megfelelő karbantartása és beállítása.
Számos módja van a fémlemez lézervágó gép teljesítményének optimalizálására:
A lemezlézeres vágógép teljesítményének optimalizálása elengedhetetlen a termelékenység és a hatékonyság legmagasabb szintjének biztosításához. Az ebben a cikkben ismertetett tippek követésével biztosíthatja, hogy gépe csúcsteljesítményen működjön, és a lehető legjobb eredményt nyújtsa.
A Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. a fémlemez lézervágó gépek vezető gyártója. Gépeink kiváló minőségükről, kiváló teljesítményükről és fejlett funkcióikról ismertek. Az iparágban szerzett több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk azzal a szakértelemmel és tudással, hogy ügyfeleinknek a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat kínáljuk. Ha többet szeretne megtudni termékeinkről és szolgáltatásainkról, látogasson el weboldalunkra a címenhttps://www.huawei-laser.com. Bármilyen kérdés esetén forduljon hozzánk aHuaWeiLaser2017@163.com.
K. S. Kim, S. C. Hong és H. C. Park. (2018) Lézeres vágási feltételek optimalizálása AISI 304 rozsdamentes acéllemezekhez CO2 lézerrel.Journal of Material Processing Technology, vol. 255, 243-251.
Y. Huang, J. Zhang és W. Bai. (2017) Szénszállal erősített műanyag lézervágási paramétereinek vizsgálata impulzuslézerrel.Journal of Mechanical Engineering Science, vol. 231. sz. 10., 1867-1874.
J. Wu, L. Liu és X. Zhang. (2019) Tanulmány a kerámia anyagok ultragyors lézervágásának kulcstechnológiájáról.Journal of Laser Applications, vol. 31. sz. 2, 22003. o.
Z. Dong, W. Ma és J. Lai. (2016) Ti6Al4V ötvözet lézeres vágásának numerikus szimulációja és kísérleti validálása.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 82. sz. 1-4., 357-367.
X. Li, K. Chen és H. Li. (2019) Kompozit anyagok lézeres vágásának kísérleti vizsgálata és numerikus szimulációja.Gyártási folyamatok folyóirata, vol. 41, 44-51.
R. Jia, J. Lin és D. Jiao. (2017) Alumíniumhab szendvicspanelek lézervágásának kísérleti vizsgálata.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 89. sz. 9-12., 3873-3881.
C. Li, Y. Liu és Z. Li. (2019) Repülési alumíniumötvözet lézervágási deformációjának kutatása.Alkalmazott Mechanika és Anyagok folyóirata, vol. 891, 277-281.
X. Yin, S. Xi és S. Zhang. (2018) A lézerimpulzus-ismétlési sebesség és az impulzusenergia hatása az Inconel 625 lapok vágási minőségére.International Journal of Mechanical Sciences, vol. 141, 303-311.
Z. Liu, C. Liu és Y. Zhang. (2017) Tanulmány a habmaggal rendelkező szendvicspanelek vágási teljesítményéről szálas lézer segítségével.Journal of Materials Processing Technology, vol. 239., 48-57.
B. Li, X. Hu és H. Liu. (2016) Kísérleti és numerikus vizsgálat vékony titánötvözet lemezek lézervágásáról.International Journal of Mechanical Sciences, vol. 110., 9-19.
K. Zhang, S. Yan és J. Su. (2019) Kevlár szövet lézeres vágásának kísérleti vizsgálata szén-dioxid lézerrel.Journal of Materials Processing Technology, vol. 266., 649-656.