
I . Prinsippet og den tekniske kjernen i laserskjæring
Arbeidsprinsippet for laserskjæremaskiner er basert på den høye energitettheten til laserstråler . Utstyret genererer laserstråler med høy effekt gjennom en laserkilde, som deretter er nøyaktig fokusert på et lite område av materialoverflaten av et optisk fokuseringssystem, med spotdiameteren som lite som MicRomet Micromets.
Ta fiberlaserskjæringsmaskiner som et eksempel . Det optiske fibermediet inne i inni kan effektivt overføre laserenergi, noe
I mellomtiden blir høytrykkshjelpsgasser (som oksygen og nitrogen) kastet ut i supersoniske hastigheter, raskt blåser bort det smeltede eller fordampede materialet fra skjæreområdet, danner en kontinuerlig spalte og oppnå verktøy,.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Verktøyskiftekostnader og vedlikeholdstid .
II . Uovertrufne fordeler fordeler
Når det gjelder presisjon, kan laserskjæringsmaskiner oppnå maskineringsnøyaktighet på mikronnivå . i presisjonsforming, kan de kutte bittesmå komponenter med en toleranse på bare ± 0 . 02mm, som sikrer høypresisjon, når du er kuttet, når du er kuttet for å kutte, når det Kutting kan bare fullføre en skjæringslengde på 20 - 30 cm per minutt, mens laserskjæringsmaskiner kan nå 1 - 2 m per minutt, øke effektiviteten flere ganger over . deres fleksibilitet ligger i muligheten til å håndtere kompleks grafikk og bittesmå strukturer.
For eksempel, når du kutter metallbeslagene til mobiltelefonkameramoduler, kan laserskjæremaskiner raskt kutte ut komplekse former som hule mønstre, avrundede hjørner og uregelmessige hull, oppfylle produksjonskravene til miniatyrisering og presisjon i elektroniske produkter . {{}}} er glatt, og er glatt, og er glatt,
Iii . bred applikasjon i flere felt
I bilproduksjonsfeltet er laserskjæringsmaskiner involvert i hele prosessen med kjøretøykroppsproduksjon . Volkswagen-fabrikker Bruk laserskjæremaskiner for tredimensjonal skjæring av kjøretøyets kroppsstålplater, som kan kontrollere sveising av presisjonsfeil i kjøretøyets kroppskomponenter i 0 . 1Mm, effektivt å ene {3} 1mmm, effektivt. Body . I luftfartsfeltet bruker Boeing høye strømlaserskjæremaskiner for å behandle titanlegeringsapparater.
Sammenlignet med tradisjonelle prosesseringsmetoder økes produksjonseffektiviteten med 40%, og materialutnyttelsesgraden økes fra 40%til 70%. I elektronikkproduksjonsindustrien bruker Apple Ultraviolet laserkuttingsmaskiner for å kutte fleksible kretskort under kretskortets produksjonsprosess, oppnå en minimumslinje på 0 {tard}} Kretser i elektroniske produkter.
IV . Fremme oppgradering og transformasjon av produksjonsindustrien
Etter å ha introdusert laserskjæringsteknologi, har tradisjonelle produksjonsbedrifter oppnådd en transformasjon i sine produksjonsmodeller ., for eksempel, etter at et visst maskinproduksjonsforetak introduserte en automatisert laserskjæringsproduksjonslinje, reduserte arbeidskostnadene med 35%, produksjonseffektiviteten økte med 60%, og produktfeilen.
Automatiserte laserskjæringssystemer kan også integreres med MES (produksjonsutførelsessystem) og ERP (Enterprise Resource Planning System) for å oppnå overvåking i sanntid og styring av produksjonsdata og optimalisere produksjonsplanlegging .}}}}}}}}}}}
I tillegg, under laserskjæringsprosessen, er det ingen bruk av skjærevæsker, og nesten ikke noe fast avfall genereres, og oppfyller kravene i EU ROHS miljøverndirektiv . Dette hjelper bedrifter med å oppnå grønn produksjonstransformasjon og forbedre deres konkurranseevne i det internasjonale markedet .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
V . Stimulering av produktinnovasjon og design
De høye presisjons- og fleksible prosesseringsfunksjonene til laserskjæringsmaskiner gjør at produktdesign kan bryte gjennom begrensningene i tradisjonelle prosesser . I hjemmets designfelt, bruker designere laserskjæringsteknologi for å hugge komplekse hule mønstre og tredimensjonale design på trepaneler, og lage kunstneriske møbler.}}}
I den medisinske utstyrsindustrien kan laserskjæring brukes til å produsere medisinske implantater med komplekse porøse strukturer, for eksempel titanlegeringskunstige ledd . Den porøse strukturen kan fremme veksten av humane beinceller, oppnå bedre biokompatibilitet og gi teknisk støtte for medisinsk produktinnovasjon .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Vi . utsikter for fremtidig utvikling
I fremtiden vil laserskjæringsteknologi være dypt integrert med kunstig intelligens for å oppnå intelligent prosessparameteroptimalisering .} gjennom maskinlæringsalgoritmer, kan utstyret automatisk justere parametere som laserkraft, skjærehastighet og gasstrykk i henhold til materialtypen og tykkelsen, forbedre kutting og effektivitet {1 {{1 {{1 {1 {1}
I feltet med høyeffekt applikasjoner, vil ti tusen watt laserskjæringsmaskiner bli mer utbredt . i skipsbygging, kan de oppnå engangs gjennomskjæring av stålplater tykkere enn 60mm, og redusere sveiseprosessen .
Samtidig vil ultra-short pulslaserutskjæringsteknologi videreutvikle . med picosekund og femtosekund-pulsbredder, den kan oppnå kald prosessering av harde og sprø materialer som glass og keramikk, unngå termisk skade på materialet og ha stor applikasjon i felt som forbrukselektron og {
-- Rayther Laser Jack Sun --









