$13,300.00 – $168,000.00
Vysoce kvalitní laserová řezací hlava poskytuje přesnost a efektivitu a obsahuje pokročilou optiku pro vynikající zaostření a přesnost paprsku. Navržen pro odolnost a všestrannost, zajišťuje čisté řezy na různých materiálech a minimalizuje odpad. S uživatelsky přívětivým nastavením a vysokorychlostním výkonem je to perfektní součást pro profesionální laserové řezání.
Ultrastabilní laserový generátor je srdcem špičkového výkonu a poskytuje konzistentní výkon pro bezchybné řezání a gravírování. Je navržen pro spolehlivost a zajišťuje přesnost i při delším provozu. Jeho pokročilý design minimalizuje kolísání, zvyšuje efektivitu a maximalizuje kompatibilitu materiálů, takže je nezbytný pro profesionální laserové řezání.
Letecký hliníkový nosník kombinuje lehkou konstrukci s výjimečnou pevností a zajišťuje stabilitu a přesnost při vysokorychlostních operacích. Vyrobeno z leteckého hliníku, zvyšuje přesnost řezání a zároveň odolává deformaci. Jeho odolná a odolná struktura proti korozi snižuje vibrace a umožňuje hladký a efektivní výkon, což z něj činí základní kámen pokročilé technologie laserového řezání.
Robustní řezací lůžko je vyrobeno pro odolnost a přesnost a poskytuje stabilní platformu pro bezchybné řezání laserem. Jeho robustní konstrukce odolává opotřebení a deformaci a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost. Je navržen tak, aby podporoval velké pracovní zatížení a různé materiály, zvyšuje přesnost a efektivitu řezání, takže je nepostradatelný pro výkon na průmyslové úrovni.
Přátelský CNC řídicí systém nabízí intuitivní ovládání s uživatelsky zaměřeným rozhraním, které zjednodušuje procesy řezání laserem. Je vybaven pokročilými možnostmi programování a zajišťuje přesné ovládání a bezproblémové provádění složitých návrhů. Kompatibilní s různými formáty souborů, zvyšuje produktivitu a zároveň poskytuje snadný zážitek pro profesionály i začátečníky.
Vysoce přesný servomotor zajišťuje bezkonkurenční přesnost a plynulé řízení pohybu pro operace řezání laserem. Jeho pokročilý design poskytuje rychlou odezvu a stabilní výkon, což umožňuje složité řezy s výjimečnými detaily. Vyrobeno pro odolnost a efektivitu, minimalizuje chyby a zvyšuje rychlost, což je nezbytné pro přesnost řezání na profesionální úrovni.
Vysoce výkonný reduktor optimalizuje přenos točivého momentu pro hladké a efektivní operace laserového řezání. Navrženo pro odolnost, minimalizuje vibrace a zajišťuje stabilní výkon při vysokém pracovním zatížení. Jeho přesná konstrukce zvyšuje přesnost řezání a prodlužuje životnost stroje, což z něj činí nepostradatelnou součást pro dosažení konzistentních a vysoce kvalitních výsledků.
Vysoce účinné chladiče vody poskytují spolehlivé chlazení pro udržení optimálního výkonu laseru během intenzivních operací. Navrženy pro energetickou účinnost, přesně regulují teplotu, zabraňují přehřívání a zajišťují konzistentní výkon. Díky odolné konstrukci a uživatelsky přívětivým ovládacím prvkům prodlužují tyto chladiče životnost systému a produktivitu, takže jsou nezbytné pro špičkovou efektivitu laserového řezání.
Modelka | AKJ-1325F | AKJ-1530F | AKJ-1545F | AKJ-2040F | AKJ-2560F |
---|---|---|---|---|---|
Rozsah řezání | 1300*2500 mm | 1500*3000 mm | 1500*4500 mm | 2000*4000 mm | 2500*6000 mm |
Typ laseru | Vláknový laser | ||||
Výkon laseru | 1-30 kW | ||||
Laserový generátor | Raycus, Max, BWT, JPT, IPG | ||||
Ovládací software | Cypcut, Au3tech | ||||
Laserová hlava | Raytools, Au3tech, Boci | ||||
Servomotor | Yaskawa, Delta | ||||
Vodicí kolejnice | HIWIN | ||||
Maximální rychlost pohybu | 100 m/min | ||||
Maximální zrychlení | 1,0G | ||||
Přesnost polohování | ±0,01 mm | ||||
Opakovaná přesnost polohování | ±0,02 mm |
Dosahuje výjimečné přesnosti pomocí pokročilé laserové technologie, která poskytuje čisté a složité řezy na různých materiálech.
Kombinuje výkonné laserové generátory a optimalizované komponenty pro zajištění rychlého a spolehlivého výkonu pro rozsáhlé operace.
Obsahuje robustní řezací lože, letecký hliníkový nosník a robustní komponenty navržené pro dlouhodobé použití v průmyslovém měřítku.
Vybaveno přátelským CNC řídicím systémem, který zjednodušuje složité procesy s intuitivním ovládáním a bezproblémovou integrací.
Schopný řezat širokou škálu materiálů, včetně kovů, plastů a kompozitů, pro různé aplikace.
Vysoce účinné vodní chladiče udržují optimální výkon systému a zároveň minimalizují spotřebu energie.
Vysoce přesné servomotory a vysoce výkonné redukce zajišťují hladký a stabilní pohyb pro bezchybné výsledky.
Maximalizuje produktivitu s minimálním odpadem materiálu a náklady na údržbu a poskytuje vynikající hodnotu pro podniky všech velikostí.
Výkon laseru | Tloušťka (mm) | Rychlost řezání (m/min) | Poloha zaostření (mm) | Výška řezu (mm) | Plyn | Tryska (mm) | Tlak (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 0.8 | 18 | 0 | 1 | N2/vzduch | 1,5 S | 10 |
1 | 10 | 0 | 1 | N2/vzduch | 1,5 S | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 2 | |
3 | 3 | 3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
4 | 2.3 | 3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
5 | 1.8 | 3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
6 | 1.5 | 3 | 0.8 | O2 | 1,5D | 0.6 | |
8 | 1.1 | 3 | 0.8 | O2 | 1,5D | 0.6 | |
10 | 0.8 | 3 | 0.8 | O2 | 2,5D | 0.6 | |
1500W | 1 | 20 | 0 | 1 | N2/vzduch | 1,5 S | 10 |
2 | 5 | 3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 2 | |
3 | 3.6 | 3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
4 | 2.5 | 3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
5 | 1.8 | 3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
6 | 1.4 | 3 | 0.8 | O2 | 1,5D | 0.6 | |
8 | 1.2 | 3 | 0.8 | O2 | 1,5D | 0.6 | |
10 | 1 | 2.5 | 0.8 | O2 | 2,0D | 0.6 | |
12 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | O2 | 2,5D | 0.6 | |
14 | 0.65 | 2.5 | 0.8 | O2 | 3,0D | 0.6 | |
16 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | O2 | 3,0D | 0.6 | |
2000W | 1 | 25 | 0 | 1 | N2/vzduch | 1,5 S | 10 |
2 | 9 | -1 | 0.5 | N2/vzduch | 2,0 s | 10 | |
2 | 5.2 | 3 | 0.8 | O2 | 1,0D | 0.6 | |
3 | 4.2 | 3 | 0.8 | O2 | 1,0D | 0.6 | |
4 | 3 | 3 | 0.8 | O2 | 1,0D | 0.6 | |
5 | 2.2 | 3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
6 | 1.8 | 3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
8 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | O2 | 2,0D | 0.6 | |
10 | 1.1 | 2.5 | 0.8 | O2 | 2,0D | 0.5 | |
12 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | O2 | 2,5D | 0.5 | |
14 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | O2 | 3,0D | 0.5 | |
16 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | O2 | 3,5D | 0.6 | |
18 | 0.5 | 3 | 0.8 | O2 | 4,0D | 0.6 | |
20 | 0.4 | 3 | 0.8 | O2 | 4,0D | 0.6 | |
3000W | 1 | 28-35 | 0 | 1 | N2/vzduch | 1,5 S | 10 |
2 | 16-20 | 0 | 0.5 | N2/vzduch | 2,0 s | 10 | |
2 | 3.8-4.2 | 3 | 0.8 | O2 | 1,0D | 1.6 | |
3 | 3.2-3.6 | 4 | 0.8 | O2 | 1,0D | 0.6 | |
4 | 3.0-3.2 | 4 | 0.8 | O2 | 1,0D | 0.6 | |
5 | 2.7-3.0 | 4 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
6 | 2.2-2.5 | 4 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
8 | 1.8-2.2 | 4 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
10 | 1.0-1.3 | 4 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
12 | 0.9-1.0 | 4 | 0.8 | O2 | 3,0D | 0.6 | |
14 | 0.8-0.9 | 4 | 0.8 | O2 | 3,0D | 0.6 | |
16 | 0.6-0.7 | 4 | 0.8 | O2 | 3,5D | 0.6 | |
18 | 0.5-0.6 | 4 | 0.8 | O2 | 4,0D | 0.6 | |
20 | 0.4-0.55 | 4 | 0.8 | O2 | 4,0D | 0.6 | |
22 | 0.45-0.5 | 4 | 0.8 | O2 | 4,0D | 0.6 | |
4000W | 1 | 28-35 | 0 | 1 | N2/vzduch | 1,5 S | 10 |
2 | 12-15 | -1 | 0.5 | N2/vzduch | 2,0 s | 10 | |
3 | 8.0-12.0 | -1.5 | 0.5 | N2/vzduch | 2,0 s | 10 | |
3 | 4.0-4.5 | +3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
4 | 3.0-3.5 | +3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
5 | 2.5-3.0 | +3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
6 | 2.5-2.8 | +3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
8 | 2.0-2.3 | +3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
10 | 1.8-2.0 | +3 | 0.8 | O2 | 1,2D | 0.6 | |
12 | 1.0-1.2 | +2.5 | 0.8 | O2 | 3,0D | 0.5 | |
14 | 0.9-1.0 | +2.5 | 0.8 | O2 | 3,5D | 0.5 | |
16 | 0.7-0.9 | +2.5 | 0.8 | O2 | 3,5D | 0.5 | |
18 | 0.6-0.7 | +2.5 | 0.8 | O2 | 4,0D | 0.5 | |
20 | 0.55-0.65 | +3 | 0.8 | O2 | 4,0D | 0.5 | |
22 | 0.5-0.6 | +3 | 0.8 | O2 | 4,5D | 0.5 | |
25 | 0.5 | +3 | 0.8 | O2 | 5,0D | 0.5 | |
6000W | 1 | 35-45 | 0 | 1 | N₂/vzduch | 1,5 S | 12 |
2 | 20-25 | -1 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,0 s | 12 | |
3 | 12-14 | -1.5 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,0 s | 14 | |
4 | 8.0-10.0 | -2 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,0 s | 14 | |
5 | 6.0-7.0 | -2.5 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,0 s | 16 | |
6 | 5.0-6.0 | -3 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,5 S | 16 | |
3 | 3.5-4.2 | +3 | 0.8 | O2 | 1,2E | 0.6 | |
4 | 3.3-3.8 | +3 | 0.8 | O2 | 1,2E | 0.6 | |
5 | 3.0-3.6 | +3 | 0.8 | O2 | 1,2E | 0.6 | |
6 | 2.7-3.2 | +3 | 0.8 | O2 | 1,2E | 0.6 | |
8 | 2.2-2.5 | +3 | 0.8 | O2 | 1,2E | 0.6 | |
10 | 2.0-2.3 | +4 | 0.8 | O2 | 1,2E | 0.6 | |
12 | 0.9-1.0 | +2.5 | 0.8 | O2 | 3,0D | 0.6 | |
12 | 1.9-2.1 | +5 | 0.8 | O2 | 1,2E | 0.6 | |
14 | 0.8-0.9 | +2.5 | 0.8 | O2 | 3,5D | 0.6 | |
14 | 1.4-1.7 | +5 | 1 | O2 | 1.4E | 0.6 | |
16 | 0.8-0.9 | +2.5 | 0.8 | O2 | 4,0D | 0.6 | |
16 | 1.2-1.4 | +6 | 1 | O2 | 1.4E | 0.6 | |
18 | 0.65-0.75 | +2.5 | 0.8 | O2 | 4,0D | 0.6 | |
18 | 0.8 | +12 | 0.3 | O2 | 1,6S | 0.6 | |
20 | 0.5-0.6 | +3 | 0.8 | O2 | 4,0D | 0.6 | |
20 | 0.6-0.7 | +13 | 0.3 | O2 | 1,6S | 0.6 | |
22 | 0.45-0.5 | +3 | 0.8 | O2 | 4,0D | 0.6 | |
22 | 0.5-0.6 | +13 | 0.3 | O2 | 1,6S | 0.6 | |
25 | 0.5 | +3 | 1 | O2 | 5,0D | 0.5 | |
25 | 0.4-0.5 | +14 | 0.3 | O2 | 1,8S | 0.6 | |
8000W | 1 | 40-50 | 0 | 1 | N₂/vzduch | 1,5 S | 12 |
2 | 25-30 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,0 s | 12 | |
3 | 20-25 | -1 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,0 s | 13 | |
4 | 15-18 | -1.5 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,5 S | 13 | |
5 | 10-12 | -2 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,5 S | 13 | |
6 | 8.0-9.0 | -2 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,5 S | 13 | |
8 | 5.0-5.5 | -3 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,0 s | 13 | |
8 | 2.3-2.5 | +4 | 0.8 | O2 | 1,2E | 0.6 | |
10 | 2.3 | +6 | 0.8 | O2 | 1,2E | 0.6 | |
12 | 1.8-2.0 | +7 | 0.8 | O2 | 1,2E | 0.6 | |
14 | 1.6-1.8 | +8 | 0.8 | O2 | 1.4E | 0.6 | |
16 | 1.4-1.6 | +9 | 0.8 | O2 | 1.4E | 0.6 | |
20 | 1.0-1.2 | +9 | 0.8 | O2 | 1,6E | 0.6 | |
22 | 0.6-0.65 | +9 | 0.8 | O2 | 1,8E | 0.7 | |
25 | 0.3-0.45 | +10 | 0.8 | O2 | 1,8E | 0.7 | |
30 | 0.2-0.25 | +11 | 1.2 | O2 | 1,8E | 1.3 | |
40 | 0.1-0.15 | +11.5 | 1.2 | O2 | 1,8E | 1.5 | |
10 kW | 1 | 40-45 | 0 | 1 | N₂/vzduch | 1,5 S | 12 |
2 | 30-35 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,0 s | 12 | |
3 | 25-30 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,0 s | 13 | |
4 | 18-20 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,5 S | 13 | |
5 | 13-15 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,5 S | 13 | |
6 | 10-12 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,5 S | 13 | |
8 | 7.0-8.0 | -1 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,0 s | 13 | |
10 | 3.5-4.5 | -3 | 0.5 | N₂/vzduch | 4,0 s | 13 | |
10 | 2.0-2.3 | +6 | 0.8 | O₂ | 1,2E | 0.6 | |
12 | 1.8-2.0 | +7 | 0.8 | O₂ | 1,2E | 0.6 | |
14 | 1.6-1.8 | +7 | 0.8 | O₂ | 1.4E | 0.6 | |
16 | 1.4-1.6 | +8 | 0.8 | O₂ | 1.4E | 0.6 | |
20 | 1.2-1.4 | +8 | 0.8 | O₂ | 1,6E | 0.6 | |
22 | 1.0-1.2 | +9 | 0.8 | O₂ | 1,8E | 0.7 | |
25 | 0.5-0.65 | +10 | 0.8 | O₂ | 1,8E | 0.7 | |
30 | 0.3-0.35 | +11 | 1.2 | O₂ | 1,8E | 1.3 | |
40 | 0.2 | +11.5 | 1.2 | O₂ | 1,8E | 1.5 | |
12 kW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N₂/vzduch | 1,5 S | 12 |
2 | 35-40 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,0 s | 12 | |
3 | 28-33 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,0 s | 13 | |
4 | 20-24 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,5 S | 13 | |
5 | 15-18 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,5 S | 13 | |
6 | 10-13 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,5 S | 13 | |
8 | 7-10 | -1.5 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,0 s | 13 | |
10 | 6.0-6.5 | -3 | 0.5 | N₂/vzduch | 4,0 s | 13 | |
10 | 2.0-2.3 | +6 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,2E | 0.6 | |
12 | 1.8-2.0 | +7 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,2E | 0.6 | |
14 | 1.6-1.8 | +7 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1.4E | 0.6 | |
16 | 1.5-1.6 | +8 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1.4E | 0.6 | |
20 | 1.3-1.4 | +8 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,6E | 0.6 | |
22 | 0.9-1.0 | +9 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 0.7 | |
22 | 1.0-1.2 | +11 | 0.5 | O2 (negativní ohnisko) | 1.4SP | 0.7 | |
25 | 0.7-0.9 | +11 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 0.7 | |
25 | 0.8-1 | +12 | 0.5 | O2 (negativní ohnisko) | 1,5SP | 0.7 | |
30 | 0.4-0.5 | +11 | 1.2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.3 | |
30 | 0.7-0.8 | +12 | 0.5 | O2 (negativní ohnisko) | 1,5SP | 0.8 | |
40 | 0.25-0.3 | +11.5 | 1.2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.5 | |
12 | 3.0-3.5 | -10 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1 | |
14 | 3.0-3.2 | -10 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1 | |
16 | 2.8-3.0 | -12 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1 | |
20 | 2.0-2.3 | -12 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1.2 | |
25 | 1.1-1.3 | -14 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,8SP | 1.3 | |
30 | 0.9-1.0 | -14 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,8SP | 1.4 | |
15 kW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N₂/vzduch | 1,5 S | 10 |
2 | 45-48 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,0 s | 10 | |
3 | 30-38 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,0 s | 12 | |
4 | 26-29 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,5 S | 12 | |
5 | 20-23 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,5 S | 12 | |
6 | 17-19 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 2,5 S | 12 | |
8 | 10-12 | -1 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,0 s | 12 | |
10 | 7.0-8.0 | -1 | 0.5 | N₂/vzduch | 4,0 s | 13 | |
12 | 5.0-6.0 | -2 | 0.5 | N₂/vzduch | 4,0 s | 13 | |
14 | 4.5-5.5 | -6 | 0.5 | N₂/vzduch | 4,0 s | 13 | |
16 | 3.0-3.5 | -8 | 0.5 | N₂/vzduch | 5,0B | 13 | |
10 | 2.0-2.3 | +6 | 0.8 | N₂/vzduch | 1,2E | 0.6 | |
12 | 1.8-2.0 | +7 | 0.8 | N₂/vzduch | 1,2E | 0.6 | |
14 | 1.6-1.8 | +7 | 0.8 | N₂/vzduch | 1.4E | 0.6 | |
16 | 1.5-1.6 | +8 | 0.8 | N₂/vzduch | 1.4E | 0.6 | |
20 | 1.3-1.4 | +8 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,6E | 0.6 | |
22 | 1.0-1.2 | +9 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 0.7 | |
22 | 1.2-1.3 | +11 | 0.5 | O2 (negativní ohnisko) | 1.4SP | 0.7 | |
25 | 0.8-1.0 | +10 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 0.7 | |
25 | 1.2-1.3 | +12 | 0.5 | O2 (negativní ohnisko) | 1,5SP | 0.7 | |
30 | 0.6-0.7 | +11 | 1.2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 0.8 | |
30 | 0.75-0.85 | +12 | 0.5 | O2 (negativní ohnisko) | 1,5SP | 0.8 | |
40 | 0.3-0.35 | +11.5 | 1.2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.5 | |
50 | 0.2-0.25 | +11.5 | 1.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.6 | |
60 | 0.18-0.2 | +12 | 2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.8 | |
12 | 3.2-3.5 | -10 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1 | |
14 | 3.0-3.2 | -10 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1 | |
16 | 3.0-3.1 | -12 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1 | |
20 | 2.5-2.8 | -12 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1.2 | |
25 | 1.6-1.9 | -14 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,8SP | 1.3 | |
30 | 1.2-1.3 | -14 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,8SP | 1.4 | |
35 | 1.0-1.2 | -15 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 2.0SP | 1.4 | |
20 kW | 5 | 23-28 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,0 s | 8 |
6 | 18-20 | -0.5 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,0 s | 8 | |
8 | 14-16 | -1 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,0 s | 8 | |
10 | 9.0-12.0 | -1.5 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,5 S | 8 | |
12 | 8.0-10.0 | -2 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,5 S | 8 | |
14 | 6.0-8.0 | -3 | 0.5 | N₂/vzduch | 4,0 s | 8 | |
16 | 5.0-6.0 | -4 | 0.5 | N₂/vzduch | 5,0 s | 8 | |
18 | 3.2-4.0 | -6 | 0.5 | N₂/vzduch | 6,0 s | 10 | |
20 | 2.7-3.2 | -8 | 0.5 | N₂/vzduch | 6,0 s | 10 | |
10 | 2.0-2.3 | +8 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,2E | 0.6 | |
12 | 1.8-2.0 | +9 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,2E | 0.6 | |
14 | 1.6-1.8 | +10 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1.4E | 0.6 | |
16 | 1.5-1.6 | +11 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1.4E | 0.6 | |
20 | 1.3-1.4 | +12 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,6E | 0.6 | |
22 | 1.2-1.3 | +12.5 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 0.7 | |
22 | 1.4-1.5 | +13 | 0.5 | O2 (negativní ohnisko) | 1.4SP | 0.7 | |
25 | 1.2-1.4 | +13 | 0.4 | O2 (negativní ohnisko) | 1,5SP | 1.0 | |
30 | 1.2-1.3 | +13.5 | 0.4 | O2 (negativní ohnisko) | 1,5SP | 1.2 | |
40 | 0.6-0.9 | +14 | 0.4 | O2 (negativní ohnisko) | 1,6SP | 1.4 | |
40 | 0.3-0.6 | +13 | 2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.6 | |
50 | 0.2-0.3 | +13 | 2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.6 | |
60 | 0.2-0.25 | +13.5 | 2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.6 | |
70 | 0.18-0.2 | +13.5 | 2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.7 | |
80 | 0.12-0.15 | +14 | 2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.8 | |
12 | 3.2-3.5 | -10 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1 | |
14 | 3.0-3.2 | -10 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1 | |
16 | 3.0-3.1 | -12 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1 | |
20 | 2.8-3.0 | -12 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1.2 | |
25 | 2.4-2.6 | -14 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,8SP | 1.3 | |
30 | 1.7-1.9 | -14 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,8SP | 1.4 | |
35 | 1.4-1.6 | -15 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 2.0SP | 1.4 | |
40 | 1.0-1.2 | -15 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 2,5 S | 1.5 | |
45 | 0.8-0.9 | -17 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 2,5 S | 1.6 | |
30 kW | 5 | 24-30 | 0 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,0 s | 8 |
6 | 25-28 | -0.5 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,0 s | 8 | |
8 | 18-22 | -1 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,0 s | 8 | |
10 | 14-17 | -1.5 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,5 S | 8 | |
12 | 11-13 | -2 | 0.5 | N₂/vzduch | 3,5 S | 8 | |
14 | 8.0-10.0 | -3 | 0.5 | N₂/vzduch | 4,0 s | 8 | |
16 | 7.5-8.5 | -4 | 0.5 | N₂/vzduch | 5,0 s | 8 | |
18 | 5.5-6.5 | -6 | 0.5 | N₂/vzduch | 6,0 s | 10 | |
20 | 5.0-5.5 | -8 | 0.5 | N₂/vzduch | 6,0 s | 10 | |
25 | 3.0-3.5 | -12 | 0.5 | N₂/vzduch | 6,0 s | 10 | |
10 | 2.0-2.3 | +8 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,2E | 0.6 | |
12 | 1.8-2.0 | +9 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,2E | 0.6 | |
14 | 1.6-1.8 | +10 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1.4E | 0.6 | |
16 | 1.6-1.8 | +11 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1.4E | 0.6 | |
20 | 1.5-1.6 | +12 | 0.8 | O2 (negativní ohnisko) | 1,6E | 0.6 | |
22 | 1.4-1.5 | +13 | 0.5 | O2 (negativní ohnisko) | 1.4SP | 0.7 | |
25 | 1.2-1.4 | +13 | 0.4 | O2 (negativní ohnisko) | 1,5SP | 1.0 | |
30 | 1.2-1.3 | +13.5 | 0.4 | O2 (negativní ohnisko) | 1,5SP | 1.2 | |
40 | 0.6-0.9 | +14 | 0.4 | O2 (negativní ohnisko) | 1,6SP | 1.4 | |
40 | 0.3-0.6 | +13 | 2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.6 | |
50 | 0.3-0.5 | +13 | 2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.6 | |
50 | 0.6-0.8 | +14 | 0.4 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8SP | 1.6 | |
60 | 0.2-0.25 | +13.5 | 2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.6 | |
70 | 0.18-0.2 | +13.5 | 2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.7 | |
80 | 0.12-0.15 | +14 | 2 | O2 (negativní ohnisko) | 1,8E | 1.8 | |
12 | 3.2-3.5 | -10 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1 | |
14 | 3.0-3.2 | -10 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1 | |
16 | 3.0-3.1 | -12 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1 | |
20 | 2.8-3.0 | -12 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,6SP | 1.2 | |
25 | 2.6-2.8 | -14 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,8SP | 1.3 | |
30 | 2.2-2.6 | -14 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 1,8SP | 1.4 | |
35 | 1.4-1.6 | -15 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 2.0SP | 1.4 | |
40 | 1.0-1.4 | -15 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 2,5 S | 1.5 | |
45 | 0.8-0.9 | -17 | 1.5 | O2 (pozitivní ohnisko) | 2,5 S | 1.6 |
Ano, laser může řezat uhlíkovou ocel. Řezání laserem je jednou z nejúčinnějších metod řezání uhlíkové oceli, zvláště když je nezbytná přesnost, čisté hrany a minimální odpad materiálu. Laser využívá soustředěné světlo k roztavení nebo odpařování oceli, což umožňuje provádět přesné řezy. V závislosti na výkonu laseru a tloušťce uhlíkové oceli, laserové řezací stroje zvládne širokou škálu aplikací, od tenkých plechů až po tlustší plechy. Výhody laserového řezání uhlíkové oceli zahrnují:
Celkově je řezání laserem vysoce účinné a efektivní řešení pro řezání uhlíkové oceli v celé řadě průmyslových odvětví, včetně automobilového, leteckého a stavebního průmyslu.
Ano, vláknové laserové generátory se běžně používají v laserových řezacích strojích z uhlíkové oceli. Vláknové lasery jsou preferovanou volbou pro řezání uhlíkové oceli díky jejich vysokému výkonu, účinnosti a schopnosti poskytovat přesné a čisté řezy. Zde je rozpis toho, proč jsou vláknové lasery ideální pro tuto aplikaci:
Vláknové laserové generátory jsou nejúčinnější a nejuniverzálnější volbou pro řezání uhlíkové oceli, což z nich činí preferovanou volbu v moderních laserových řezacích strojích. Jejich vysoká přesnost, energetická účinnost a schopnost řezat širokou škálu tlouštěk materiálu je činí vhodnými pro různé průmyslové aplikace.
Cena laserového řezacího stroje z uhlíkové oceli se může výrazně lišit v závislosti na několika faktorech, včetně velikosti stroje, řezného výkonu, funkcí a značky. Obecně můžete očekávat, že ceny budou spadat do rozmezí $13 500 až $200 000, i když některé modely vyšší třídy mohou být ještě vyšší. Zde je podrobnější rozpis:
Cena bude záviset na vašich konkrétních požadavcích, jako je tloušťka materiálu, objem řezů a úroveň automatizace a přesnosti potřebné pro vaši aplikaci.
Rychlost, kterou můžete laserem řezat uhlíkovou ocel, závisí na několika faktorech, včetně výkonu laseru, tloušťky materiálu, požadavků na kvalitu řezání a nastavení stroje. Zde je obecný přehled:
Rychlost řezání se může široce měnit, od 10-30 metrů za minutu u tenčích plechů až po 1-5 metrů za minutu u silnějších materiálů. Vyšších řezných rychlostí se obvykle dosahuje pomocí výkonnějších laserů a optimalizovaného nastavení řezání. Je však třeba zvážit rovnováhu mezi řeznou rychlostí a kvalitou, zejména u složitých nebo vysoce přesných řezů.
Laserové řezání je vysoce přesné a přesné, zejména při řezání materiálů, jako je uhlíková ocel. Přesnost laserového řezání uhlíkové oceli obvykle závisí na několika faktorech, ale zde jsou některé obecné body týkající se její přesnosti:
Laserové řezání uhlíkové oceli je jednou z nejpřesnějších dostupných metod s tolerancemi typicky kolem ±0,1 mm. Je schopen produkovat vysoce kvalitní řezy s hladkými hranami a minimálním následným zpracováním, zejména při použití správného vybavení a podmínek.
Maximální tloušťka pro laserové řezání uhlíkové oceli závisí na výkonu použité laserové řezačky. Zde je rozpis maximálních tlouštěk na základě různých výkonových rozsahů:
Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako je laserová technologie, kvalita materiálu, řezná rychlost a použitý pomocný plyn, ale toto je obecný rozsah pro laserové řezání uhlíkové oceli na základě výkonu laseru.
Při řezání uhlíkové oceli laserem může ke špatné kvalitě břitu přispívat několik faktorů. Řešení těchto faktorů je zásadní pro dosažení čistých a přesných řezů. Níže jsou uvedeny klíčové faktory, které ovlivňují kvalitu hran a potenciální řešení pro každý z nich:
Dosažení vysoce kvalitního ostří při řezání uhlíkové oceli laserem závisí na řízení různých faktorů, včetně tloušťky materiálu, výkonu laseru, řezné rychlosti, výběru plynu, stavu trysky a kalibrace stroje. Optimalizací těchto faktorů a prováděním pravidelné údržby a monitorování mohou operátoři snížit problémy, jako jsou hrubé hrany, deformace a oxidace, což vede k čistším a přesnějším řezům.
Ano, laserové řezání uhlíkové oceli skutečně produkuje škodlivé výpary a emise, zejména v důsledku interakce mezi laserovým paprskem, řezaným materiálem a asistenčními plyny používanými během procesu. Tyto emise mohou představovat vážná zdravotní rizika, pokud nejsou zavedena správná bezpečnostní opatření. Mezi škodlivé látky vznikající při řezání uhlíkové oceli laserem patří:
Laserem řezaná uhlíková ocel produkuje škodlivé výpary a emise, včetně kovového kouře, pevných částic, VOC, ozónu a dalších plynů. Pro ochranu zdraví pracovníků je zásadní zavést účinné systémy odsávání zplodin, používat vhodné osobní ochranné prostředky, zajistit řádné školení a údržbu stroje a optimalizovat řezné parametry pro snížení škodlivých emisí. Přijetím těchto opatření je možné minimalizovat zdravotní rizika spojená s operacemi laserového řezání.
Díky dlouholetým zkušenostem s technologií řezání laserem jsme zdokonalili naše odborné znalosti, abychom mohli poskytovat špičková řešení šitá na míru vašim jedinečným potřebám. Náš tým zkušených inženýrů a techniků má hluboké znalosti, aby zajistil, že získáte dokonalý laserový řezací stroj pro vaši konkrétní aplikaci.
Ve společnosti AccTek Laser budujeme silné vztahy s našimi klienty. Náš specializovaný tým podpory poskytuje okamžitou pomoc a poprodejní servis, aby váš laserový řezací stroj fungoval co nejlépe i v nadcházejících letech. Vaše spokojenost je naší nejvyšší prioritou a my vám pomůžeme na každém kroku.
Kvalita je základním kamenem našeho výrobního procesu. Každý laserový řezací stroj je přísně testován a dodržuje přísné standardy kontroly kvality, což zajišťuje, že produkt, který obdržíte, splňuje nejvyšší průmyslová kritéria. Naše odhodlání ke kvalitě zajišťuje, že získáte stroj, který pracuje konzistentně a pokaždé poskytuje dokonalé řezy.
Chápeme důležitost nákladové efektivity v dnešním konkurenčním prostředí. Naše laserové řezací stroje mohou poskytnout vynikající hodnotu vaší investice, minimalizovat prostoje a snížit provozní náklady a zároveň maximalizovat produktivitu a efektivitu.
4 recenze Carbon Steel Laser Cutting Machine
Santiago –
Díky působivým řezným schopnostem na uhlíkové oceli, přesnosti a důslednosti laserového řezacího stroje je v naší dílně cenným přínosem.
Yasmin –
Robustní konstrukce stroje zajišťuje stabilitu při vysokorychlostních řezacích operacích a zvyšuje produktivitu.
Martina –
Přesnost a rychlost laserového řezacího stroje zapůsobí a poskytuje čisté a přesné řezy pro naše výrobní potřeby.
Mia –
Efektivní a spolehlivá laserová řezačka z uhlíkové oceli si bez námahy poradí s tlustými materiály a zajišťuje stálou kvalitu řezu.