2024-09-24
1. helytelen karbantartás
A nem megfelelő karbantartás problémákat okozhat a fémlemez lézervágógéppel, például instabil vágási pontosság, rövidített szerviz élettartam és akár balesetek. Ezért elengedhetetlen a rendszeres karbantartás. Például a lézer lencsét tisztán és portól mentesen kell tartani, és a gépet rendszeresen meg kell kenni, hogy megakadályozzák a sínek rozsdásodását.2. Helytelen működés
A fémlemez lézeres vágógép egy nagy pontosságú berendezés, amely professzionális működést igényel. A helytelen művelet károsíthatja a gépet vagy akár személyi sérülést is. Az üzemeltetőknek szakmai képzést kell kapniuk, és szigorúan be kell tartaniuk a működési eljárásokat, például a helyes vágási paraméterek beállítását, a munkadarab helyzetének ellenőrzését és a védőfelszerelés viselését.3. Nem megfelelő hűtés
A fémlemez lézervágógép nagy mennyiségű hőt generál működés közben, és ha a hűtőrendszer nem megfelelő, akkor a gépet károsítja. A kezelőnek gondoskodnia kell arról, hogy a hűtőrendszer helyesen működjön, és a hűtővíz áramlását és a hőmérsékletet a gép működési igényei szerint állítsa be.4. Rossz minőségű anyagok
A rossz minőségű anyagok hajlamosak a deformációra, a repedésre vagy más problémákra a vágás során, ami befolyásolja a vágás minőségét és pontosságát. Ezért olyan kiváló minőségű anyagokat kell választani, amelyek megfelelnek a fémlemez lézervágógép követelményeinek a vágási minőség biztosítása érdekében. Összegezve, a fémlemez lézervágógép egy elterjedt eszköz a fémmegmunkáló iparban. A felhasználóknak azonban el kell kerülniük a fenti általános hibákat annak hatékony és biztonságos működésének biztosítása érdekében.1. T. Lu, et al. (2020). "Kutatás a lézernyaláb -defocusing hatására a lézercsökkentés vágási minőségére." Journal of Materials Processing Technology, Vol. 285, 117197.
2. J. Park, et al. (2019). "Az alumíniummal bevont cink-oxid nanoszálak lézervágása: a passz szám hatása és a vágási sebesség." Journal of Laser Applications, Vol. 31, nem. 3, 032012.
3. C. Li, et al. (2021). "Numerikus és kísérleti vizsgálat a polikristályos gyémánt kompakt vágók lézervágására." Optika és lézerek in Engineering, Vol. 138, 106435.
4. Y. Wu, et al. (2018). "A vérző ellenállás lézercsökkentésének kísérleti elemzése." Journal of Applied Physics, Vol. 123, nem. 9, 094501.
5. Malik E., et al. (2020). "Vizsgálja meg a KERF szélességét és annak befolyási paramétereit a GAS-asszociált lézercsökkentési eljárással rozsdamentes acélon." Journal of Laser Micro/NanoNengineering, Vol. 15, nem. 2, 126-133.
6. B. Zhang, et al. (2021). "A lézervágási paraméterek hatása a téglalap alakú alkatrészek minőségére és termelékenységére." Optika és Laser Technology, Vol. 137, 106717.
7. L. Chen, et al. (2018). "A szénszálas tájolások hatása a szál lézercsökkentési folyamatára." Composite Structures, Vol. 195, 401-407.
8. Y. Zhang, et al. (2019). "A lézeres mikrotorítási paraméterek optimalizálása a mikro-lyukak pontos megmunkálására a Ti3ALC2 kerámián." Journal of Alloys and Compounds, Vol. 771, 336-342.
9. R. Liu, et al. (2021). "A lézeres vágási paraméterek optimalizálása a titán ötvözetre a válaszfelületi módszerrel." Journal of Laser Applications, Vol. 33, nem. 2, 022017.
10. C. Ni, et al. (2020). "Tanulmány a lézercsökkentési technológiáról és a süteményszövetek befolyásoló tényezőiről." Textile Research Journal, Vol. 90, 1-2, 77-84.