2024-11-22
Egy lapos cső lézeres vágógépnek számos előnye van, amelyek a következők:
A lemezcső lézervágógép energiaigénye a gép specifikus modelljétől és kapacitásától függ. Általában a lézeres vágógép teljesítménye 1000 és 2000 W között van. A lemezcső lézervágógép energiaigénye 30 és 50 kW, a fém vastagságának vágásától függően.
Egy lapos cső lézeres vágógépet rendszeresen kell karbantartani, amely magában foglalja a következőket:
Összegezve, a lapos cső lézervágógép egy csúcstechnológiájú és sokoldalú vágószerszám, amely nagy hatékonysággal és pontossággal forradalmasította a fémvágó iparágakat.
A Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. a Kínában a lézervágó gépek vezető gyártója. A vállalat óriási tapasztalattal rendelkezik az iparban, és széles körű lézercsökkentő gépeket kínál a különböző ipari igények kielégítésére. Ha többet szeretne tudni termékeikről és szolgáltatásairól, akkor a weboldalukon látogasson el a weboldalrahttps://www.huawei-laser.comvagy kapcsolatba lépHuaweilaser2017@163.com.
1. Di Pietro, P., Dertimanis, V., és Gillam, L. (2020). 3D -s modellezés és kísérleti vizsgálat a szénszálas kompozitok lézervágására. Anyagok, 13 (12), 2693.
2. Duan, J., Li, R., Bei, J., Zhang, X. és Luo, B. (2018). A lézerrel segített őrlés összehasonlító elemzése az Inconel 718 nikkel-alapú szuperfém megmunkálhatóságáról. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 96 (1-4), 653-663.
3. Zhang, X., Lu, Z., Zhang, W., Huang, W., és Hu, T. (2020). Lézeres polírozási technológia a csúcskategóriás penészfelületekhez. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 108 (9-10), 2637-2649.
4. Ahmed, S. M., Mian, S. H., Sattar, T. P. és Ali, S. M. (2019). A vágás minőségének kísérleti parametrikus vizsgálata az enyhe acél CO2 lézercsírása során Taguchi módszerrel. Lézerek a Engineering-ben, 42 (4), 237-254.
5. Kularatne, R. S., Kovacevic, R. és de Silva, A. K. (2021). A nehezen gépes anyagok lézeres mikromagazításának jellemzése. Journal of Materials Processing Technology, 281, 116893.
6. Rajendran, S., és Kumar, V. M. (2019). A lézervágó rendszer vágási paramétereinek több objektív optimalizálása az enyhe acéllemez méretein és felületi durvaságán. Journal of Welding and Csatlakozás, 37 (6), 494-500.
7. Gómez-Ruiz, A., Rodríguez, A., Peña-Vera, F. R. és Obeso, F. (2018). A Ti6AL4V hőmérsékleti viselkedése és szemcsemérete lézercsökkentés után. Journal of Materials Processing Technology, 258, 28-40.
8. Gora, P. és Stano, S. (2020). A CO2 lézeres vágási folyamat numerikus és kísérleti modellezése. Zamm-Journal az Alkalmazott Matematika és Mechanika/Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 100 (3), E201900099.
9. Li, X., és Zhang, T. (2021). A felületi textúra összehasonlító vizsgálata a lézeres vágási fúvóka impulzusos és szálas lézerekkel. Anyagok, 14 (9), 2483.
10. Cui, S., Jiang, J., Zhang, H., és Ma, J. (2020). A CO2 és a szálas lézer összehasonlító kísérletei a magnéziumötvözet vágására. Optik, 207, 163975.