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3000W Laserschweißgerät

3000W Laserschweißgerät
(4 Kundenbewertungen)

$6,500.00$9,200.00

Inhaltsverzeichnis

Produkteinführung

Bei der 3000-W-Laserschweißmaschine handelt es sich um ein Schweißsystem mit einer Laserleistung von 3000 Watt. Laserschweißen ist eine präzise und effiziente Schweißtechnik, bei der Materialien mithilfe eines hochfokussierten Laserstrahls miteinander verbunden werden. Damit können verschiedene Materialien geschweißt werden, darunter Metalle wie Stahl, Aluminium und Titan sowie bestimmte Kunststoffe. Die hohe Leistungsabgabe ermöglicht eine tiefe Durchdringung und schnelle Schweißgeschwindigkeiten, sodass sich das Gerät für industrielle Anwendungen eignet, bei denen Produktivität und Qualität von entscheidender Bedeutung sind.
Das Laserschweißen ermöglicht eine genaue Steuerung des Wärmeeintrags und der Schweißbadgröße, was zu präzisen und genauen Schweißnähten führt. Ein fokussierter Laserstrahl stellt eine konzentrierte Wärmequelle bereit, die die Wärmeeinflusszone minimiert und den Verzug der geschweißten Teile reduziert. Darüber hinaus beeinflusst die Leistung des Lasergenerators die Schweißgeschwindigkeit. Im Vergleich zu Lasergeneratoren mit geringer Leistung kann der 3000-W-Lasergenerator eine schnellere Schweißgeschwindigkeit bieten und so die Produktivität steigern.

Produkt Konfiguration

Max-Lasergenerator

Berühmter Lasergenerator

Durch die Verwendung von Lasergeneratoren bekannter Marken (Raycus, JPT, Reci, Max, IPG) wird durch eine hohe photoelektrische Umwandlungsrate die Laserleistung sichergestellt und der Schweißeffekt verbessert. AccTek kann verschiedene Konfigurationen entwerfen, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Industrieller Wasserkühler

Industrieller Wasserkühler

Der industrielle Wasserkühler sorgt für die Wärmeableitung der Kernkomponenten des optischen Pfads, wodurch die Schweißmaschine eine konstante Schweißqualität liefern und zur Verbesserung der Gesamtqualität der Schweißnaht selbst beitragen kann. Es kann auch die Schweißleistung erhöhen, indem es die Ausfallzeit von Faserlaser-Schweißmaschinen reduziert. Darüber hinaus kann ein hervorragender Industriewasserkühler auch die Lebensdauer der Laserschweißmaschine verlängern.

Laserschweißkopf

Laserschweißpistole

Die Laserschweißpistole ist ergonomisch gestaltet, leicht, liegt angenehm in der Hand und ist einfach zu steuern und zu bedienen. Die Handschweißpistole liegt gut in der Hand und kann in jedem Winkel bedient werden, was das Schweißen komfortabler und flexibler macht.

Schalttafel

Interaktives Touchscreen-Steuerungssystem

AccTek bietet leistungsstarke, intuitive und benutzerfreundliche Betriebssysteme. Es erweitert den Toleranzbereich und die Nahtbreite von bearbeiteten Teilen und liefert bessere Ergebnisse bei der Nahtbildung. Das Betriebssystem unterstützt Chinesisch, Englisch, Koreanisch, Russisch, Vietnamesisch und andere Sprachen.

Produktparameter

Modell AKH-1000 AKH-1500 AKH-2000 AKH-3000
Laserleistung 1000W 1500W 2000W 3000W
Lasertyp Faserlaser
Bereich der einstellbaren Leistung 1-100%
Laserwellenlänge 1080 nm
Arbeitsweise Kontinuierlich/Modulation
Geschwindigkeitsbereich 0-120mm/s
Präzision wiederholen ±0,01 mm
Schweißspaltanforderungen ≤0,5 mm
Kühlendes Wasser Industrieller thermostatischer Wassertank

Produktmerkmale

  • Die Bedienung ist einfach und leicht zu erlernen, die Schweißnaht wird nicht verformt.
  • Die Laserleistung ist stabil und gewährleistet die Konsistenz der Schweißnaht.
  • Hohe Leistungsdichte nach Laserfokussierung.
  • Die Schweißnaht ist glatt und schön, das Schweißwerkstück wird nicht verformt und die Schweißnaht ist ohne anschließenden Schleifprozess fest, was Zeit und Kosten spart.
  • 360-Grad-Mikroschweißen ohne toten Winkel. Nachdem der Laserstrahl fokussiert ist, kann ein kleiner Fleck erhalten werden, der genau positioniert und zum Schweißen von kleinen und kleinen Werkstücken verwendet werden kann und eine Massenproduktion realisieren kann.
  • Die Schweißgeschwindigkeit ist schnell und die Bedienung ist einfach, was 2-10 mal schneller ist als die herkömmliche Schweißgeschwindigkeit.
  • Lange Lebensdauer für ein sichereres und umweltfreundlicheres Schweißverfahren.
  • Hohe Energiedichte, geringer Wärmeeintrag, geringe thermische Verformung, schmale und tiefe Schmelzzone und Wärmeeinflusszone.
  • Die Abkühlgeschwindigkeit ist schnell, die feine Schweißstruktur kann geschweißt werden und die Verbindungsleistung ist gut.
  • Im Vergleich zum Kontaktschweißverfahren spart das Laserschweißen Elektroden ein, reduziert die täglichen Wartungskosten und verbessert die Produktionseffizienz erheblich.
  • Die Schweißnaht ist dünn, die Eindringtiefe groß, die Verjüngung klein, die Präzision hoch und das Aussehen glatt und schön.
  • Keine Verbrauchsmaterialien, geringe Größe, flexible Verarbeitung, geringe Betriebs- und Wartungskosten.

Schweißdickenreferenz

Material Schweißformular Dicke (mm) Laserleistung (W) Schweißgeschwindigkeit (mm/s) Defokussierungsbetrag Schutzgas Blasmethode Durchfluss (l/min) Schweißeffekt
Kohlenstoffstahl (Q235B) Stumpfschweißen 0.5 3000 100~110 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 1 3000 90~100 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 1.5 3000 70~80 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 2 3000 60~70 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 3 3000 50~60 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 4 3000 40~50 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 5 3000 30~40 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Edelstahl (SUS304) Stumpfschweißen 0.5 3000 110~120 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 1 3000 100~110 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 1.5 3000 90~100 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 2 3000 80~90 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 3 3000 70~80 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 4 3000 60~70 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 5 3000 40~50 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Messing Stumpfschweißen 0.5 3000 90~100 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 1 3000 80~90 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 1.5 3000 70~80 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 2 3000 60~70 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 3 3000 50~60 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 4 3000 30~40 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Aluminiumlegierungen der Serien 1-3 Stumpfschweißen 0.5 3000 100~110 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 1 3000 90~100 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 1.5 3000 80~90 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 2 3000 70~80 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 3 3000 40~50 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Aluminiumlegierungen der Serien 4-7 Stumpfschweißen 0.5 3000 80~90 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 1 3000 70~80 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 1.5 3000 60~70 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 2 3000 40~50 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Kupfer Stumpfschweißen 0.5 3000 60~70 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 1 3000 40~50 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt
Stumpfschweißen 1.5 3000 30~40 -1~1 Ar Koaxial/Paraaxial 5~10 Komplett verschweißt

Schweißproben

Treten Sie mit einem 3000-W-Laserschweißgerät in die Zukunft des Schweißens ein. Entfesseln Sie unübertroffene Leistung und Präzision und revolutionieren Sie Branchen mit nahtloser Metallfusion. Von der Hochleistungskonstruktion bis zur komplexen Mikroelektronik sorgt unser Laserschweißgerät für makellose Verbindungen mit unübertroffener Effizienz. Erleben Sie den Höhepunkt der Fertigungsqualität, denn unsere Spitzentechnologie liefert Schweißnähte von höchster Qualität, die alle Erwartungen übertreffen.
Beispiel für Laserschweißen
Beispiel für Laserschweißen
Beispiel für Laserschweißen
Beispiel für Laserschweißen

Häufig gestellte Fragen

Die Anschaffungskosten eines 3000-W-Laserschweißgeräts können je nach verschiedenen Faktoren variieren, darunter Marke, Modell, Funktionen und andere Optionen. Generell ist ein industrielles Laserschweißgerät aufgrund seiner fortschrittlichen Technologie und Fähigkeiten eine großartige Investition. 3000-W-Handlaserschweißgeräte kosten zwischen 8.500 und 25.000 US-Dollar. Beachten Sie, dass diese Zahlen nur ungefähr sind und je nach den zuvor genannten Faktoren erheblich variieren können. Beispielsweise können höherwertige Modelle mit erweiterten Funktionen und Automatisierung mehr kosten.

Beachten Sie, dass die Anschaffungskosten nur ein Aspekt der Gesamtinvestition in eine Laserschweißmaschine sind. Weitere zu berücksichtigende Faktoren sind Installationskosten, Schulung, Wartung sowie erforderliches Zubehör oder Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus sollten bei der Bewertung der Gesamtbetriebskosten auch laufende Betriebskosten wie Stromverbrauch und geplante Wartung berücksichtigt werden.

Um genaue und aktuelle Preise zu erhalten, wird empfohlen, sich an einen seriösen Hersteller oder Lieferanten von Laserschweißmaschinen zu wenden. AccTek-Laser ist ein professioneller Hersteller von Laserschweißmaschinen. Wir können Ihnen Einzelheiten zu Preisen und allen zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit Ihren Maschinen, wie Versand, Installation oder Schulung, mitteilen. Unsere Ingenieure beraten Sie zu Preisen und Optionen und empfehlen Ihnen die beste Laserschweißmaschine für Ihre Anwendung und Ihr Budget. Wenn Sie sie benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Auch wenn Sie jetzt einen genauen Preis haben, empfehlen wir Ihnen, uns zu kontaktieren. Sie können entscheiden, welche Laserschweißmaschine beim Kauf, indem Sie die Preise und Leistungen verschiedener Anbieter vergleichen.

Die laufenden Kosten einer 3000-W-Laserschweißmaschine können je nach verschiedenen Faktoren variieren, darunter die spezifischen Komponenten der Maschine, die Häufigkeit und Intensität der Nutzung und die Art des zu schweißenden Materials. Im Folgenden sind einige gängige Verbrauchsmaterialien und Teile aufgeführt, die möglicherweise regelmäßig ausgetauscht oder gewartet werden müssen:

  • Laseroptiken: Laseroptiken wie Linsen und Spiegel verschlechtern sich im Laufe der Zeit, wenn sie hochintensiven Laserstrahlen ausgesetzt werden. Diese Teile müssen möglicherweise regelmäßig gereinigt, kalibriert oder ausgetauscht werden, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Die Häufigkeit und die Kosten für den Austausch von Laseroptiken können je nach Faktoren wie Laserleistung, Betriebsbedingungen und Wartungszeit variieren.
  • Gasverbrauch: Einige Laserschweißverfahren erfordern die Verwendung von Schutzgasen wie Argon oder Stickstoff, um den Schweißbereich vor Oxidation zu schützen und die Schweißqualität zu verbessern. Die laufenden Kosten sollten den Kauf oder das Nachfüllen von Flaschen umfassen.
  • Wartung des Kühlsystems: Laserschweißmaschinen verwenden normalerweise ein Kühlsystem, um die während des Betriebs entstehende Wärme abzuleiten. Dies kann den Einsatz von Kühlmittel oder den Einsatz von Wasserzirkulationssystemen beinhalten. Zu den laufenden Kosten können geplante Wartungsarbeiten, das Nachfüllen von Kühlmittel sowie gelegentliche Reparaturen oder der Austausch von Kühlsystemkomponenten gehören.
  • Stromverbrauch: Die Verwendung eines 3000-W-Laserschweißgeräts erfordert viel Strom. Zu den laufenden Kosten gehört der Stromverbrauch, der mit dem Betrieb der Maschine verbunden ist. Es wird empfohlen, Energiesparmodelle in Betracht zu ziehen und den Betriebsplan zu optimieren, um die Stromkosten zu minimieren.
  • Elektrische Komponenten: Im Laufe der Zeit müssen elektrische Komponenten in einer Laserschweißmaschine möglicherweise gewartet oder ausgetauscht werden. Zu diesen Komponenten können Netzteile, Steuerplatinen, Sensoren und andere zugehörige Teile gehören. Die Kosten und Häufigkeit des Austauschs dieser Komponenten können je nach Zuverlässigkeit und Einsatzzustand variieren.
  • Laserverbrauchsmaterialien: Je nach Schweißprozess und Anwendung können zusätzliche Verbrauchsmaterialien wie Zusatzdraht oder Schutzgas erforderlich sein. Die Häufigkeit des Austauschs oder Nachfüllens dieser Verbrauchsmaterialien variiert je nach Verwendung und spezifischen Schweißanforderungen.

Die spezifischen laufenden Kosten können je nach Marke, Modell und Nutzungsmuster der Maschine stark variieren. Es empfiehlt sich, den Hersteller oder Lieferanten Ihrer Laserschweißmaschine zu konsultieren, um genaue Informationen zu den voraussichtlichen laufenden Kosten und einen empfohlenen Wartungsplan für die jeweilige Maschine zu erhalten, die Sie in Betracht ziehen. Sie können Ihnen Einzelheiten zu den benötigten Materialien und Teilen sowie den damit verbundenen Kosten mitteilen.

Die Anschaffungskosten einer 3000-W-Laserschweißmaschine werden von vielen Faktoren beeinflusst. Diese Faktoren können variieren, einschließlich Hersteller, Modell und spezifischer Funktionen oder Optionen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die sich auf die Anschaffungskosten auswirken können:

  • Marken und Hersteller: Verschiedene Marken und Hersteller bieten Laserschweißgeräte mit unterschiedlicher Qualität, Ausstattung und Ruf an. Bekannte Marken erzielen aufgrund ihrer bewährten Erfolgsbilanz, fortschrittlichen Technologie und Kundenbetreuung oft höhere Preise.
  • Maschinenfunktionen und -fähigkeiten: Die Funktionen und Fähigkeiten einer Laserschweißmaschine können sich erheblich auf deren Kosten auswirken. Höherwertige Modelle bieten möglicherweise erweiterte Funktionen wie verbesserte Steuerungssysteme, verbesserte Strahlqualität, schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeiten, größere Arbeitsbereiche oder integrierte Automatisierung, was zu einem höheren Preis führen kann.
  • Lasergenerator: Die Marke des in der Maschine verwendeten Lasergenerators wirkt sich ebenfalls auf den Preis aus. Verschiedene Marken von Lasergeneratoren haben unterschiedliche Effizienz-, Zuverlässigkeits- und Wartungsanforderungen. Darüber hinaus wirken sich auch Faktoren wie Laserleistung und Strahlqualität auf den Preis aus.
  • Verarbeitungsqualität und Haltbarkeit: Die Verarbeitungsqualität, die verwendeten Materialien und die allgemeine Haltbarkeit einer Laserschweißmaschine können sich auf ihren Preis auswirken. Maschinen, die aus hochwertigen Komponenten und langlebigen Materialien gebaut sind, haben möglicherweise höhere Anschaffungskosten, bieten jedoch möglicherweise eine bessere Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Service und Support: Auch der Umfang des Supports und Service, den der Hersteller oder Händler bietet, wirkt sich auf die Anschaffungskosten aus. Unternehmen, die umfassende Garantien, Schulungsprogramme, reaktionsschnellen Kundensupport und Wartungsdienste anbieten, können aufgrund des gebotenen Mehrwerts höhere Anschaffungskosten haben.
  • Zusätzliche Ausrüstung und Zubehör: Auch zusätzliche Ausrüstung und Zubehör können den Gesamtpreis beeinflussen. Dazu können beispielsweise Kühleinheiten, Rauchabzugssysteme, Sicherheitsgehäuse, Werkstückhalterungen usw. gehören. Dieses Zubehör ist oft entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb, kann aber zusätzliche Investitionen erfordern.
  • Steuerungssystem und Software: Das Steuerungssystem und die Software einer Laserschweißmaschine wirken sich ebenfalls auf die Anschaffungskosten der Maschine aus. Fortschrittliche Steuerungssysteme mit benutzerfreundlichen Schnittstellen, Programmieroptionen und Überwachungsfunktionen können zu höheren Anschaffungskosten führen.

Berücksichtigen Sie bei der Bewertung der Anschaffungskosten einer 3000-W-Laserschweißmaschine unbedingt Ihre spezifischen Schweißanforderungen, Produktionsanforderungen und Ihr Budget. Es wird empfohlen, mehrere Anbieter zu kontaktieren, Angebote zu vergleichen und die angebotenen Funktionen, Qualität und Support zu bewerten, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen. So stellen Sie sicher, dass Sie sich für ein Laserschweißgerät entscheiden, das Ihren spezifischen Anforderungen entspricht und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Investition bietet.

Das 3000-W-Laserschweißgerät kann eine Vielzahl von Metallmaterialien effektiv schweißen. Hier sind einige gängige Metallmaterialien, die mit einem 3000-W-Laserschweißgerät effektiv geschweißt werden können:

  • Edelstahl: Laserschweißen wird aufgrund seiner hohen Präzision und der Fähigkeit, saubere und ästhetisch ansprechende Schweißnähte herzustellen, häufig für Edelstahlanwendungen eingesetzt. Es eignet sich zum Schweißen verschiedener Edelstahlsorten wie austenitischem, ferritischem und Duplex-Edelstahl.
  • Kohlenstoffstahl: Laserschweißen wird auch häufig bei Kohlenstoffstahlanwendungen eingesetzt und kann Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt und Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt schweißen. Das Laserschweißen ermöglicht eine hervorragende Kontrolle des Wärmeeintrags, was zu präzisen und starken Schweißnähten führt.
  • Aluminium: Laserschweißen ist ideal zum Schweißen von Aluminium und seinen Legierungen, einschließlich gängiger Güten wie 6061 und 7075. Aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit von Aluminium kann das Schweißen mit herkömmlichen Schweißverfahren eine Herausforderung darstellen, doch das Laserschweißen ermöglicht eine präzise Steuerung der Wärmezufuhr für ein erfolgreiches Aluminiumschweißen.
  • Kupfer: Durch Laserschweißen können Kupfer und seine Legierungen wie Messing und Bronze effektiv geschweißt werden. Kupfer reflektiert Laserlicht stark, daher erfordert das Laserschweißen von Kupfer spezielle Techniken und Laserparameter, um diese Herausforderungen zu meistern.
  • Titan: Laserschweißen wird üblicherweise zum Schweißen von Titan und seinen Legierungen verwendet, die für ihr hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis und ihre Korrosionsbeständigkeit bekannt sind. Das Schweißen von Titan erfordert eine präzise Steuerung der Laserenergie, um Verunreinigungen zu vermeiden und starke, hochwertige Schweißnähte zu erzielen.
  • Legierungen auf Nickelbasis: Laserschweißen kann zum Schweißen einer Vielzahl von Legierungen auf Nickelbasis eingesetzt werden, darunter Inconel, Monel und Hastelloy. Diese Legierungen werden häufig in Hochtemperatur- und korrosiven Umgebungen verwendet, und Laserschweißen kann präzise und qualitativ hochwertige Schweißnähte liefern.
  • Kupfer-Nickel-Legierungen: Durch Laserschweißen können Kupfer-Nickel-Legierungen effektiv verbunden werden. Kupfer-Nickel-Legierungen werden aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit im Meerwasser häufig in Schiffs- und Offshore-Anwendungen eingesetzt.
  • Edelmetalle: Das Laserschweißen eignet sich auch zum Schweißen von Edelmetallen wie Gold, Silber und Platin. In der Schmuck- und Dentalindustrie werden häufig Laserschweißmaschinen zum präzisen und komplizierten Schweißen dieser Materialien eingesetzt.

Die Schweißbarkeit verschiedener Metalle hängt von ihrer Zusammensetzung, Dicke und den spezifischen Laserschweißparametern ab. Vor dem Schweißen müssen möglicherweise geeignete Schutzgase, Füllmaterialien und Oberflächenvorbereitungstechniken verwendet werden, um eine hochwertige Schweißnaht mit minimalen Defekten zu erzielen. Darüber hinaus können Fugendesign, Materialdicke und andere Faktoren den Schweißprozess beeinflussen, und die Laserschweißparameter müssen möglicherweise angepasst werden.

Wenn Sie ein bestimmtes Metallmaterial oder eine bestimmte Anwendung haben, ist es ratsam, den Hersteller oder einen Schweißfachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Laserschweißmaschine für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist. Sie können die Maschinenkompatibilität mit metallischen Materialien prüfen und Ratschläge zum Erreichen der besten Schweißergebnisse geben.

Die maximale Materialstärke, die ein 3000-W-Laserschweißgerät effektiv schweißen kann, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, darunter dem spezifischen Maschinenmodell, dem Lasergenerator, der Strahlqualität und dem zu schweißenden Material. Während eine 3000-W-Laserschweißmaschine verschiedene Materialstärken verarbeiten kann, ist es wichtig, Folgendes zu berücksichtigen:

  • Eigenschaften des Laserstrahls: Die Strahlqualität und Fokussierungsfähigkeit eines Lasers spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der maximalen Materialdicke. Ein hochwertiger Laserstrahl mit guter Fokussierungsfähigkeit ermöglicht ein tieferes Eindringen und eine bessere Kontrolle des Schweißprozesses. Ein gut fokussierter Strahl konzentriert die Energie effizient und ermöglicht das Schweißen dickerer Materialien.
  • Materialtyp: Verschiedene Materialien haben unterschiedliche thermische Eigenschaften, Reflexionsvermögen und Absorption von Laserenergie, was sich auf den Laserschweißprozess auswirken kann. Einige Materialien wie Kohlenstoffstahl und Edelstahl weisen eine höhere Absorptionsrate der Laserenergie auf, sodass größere Dicken effizienter geschweißt werden können. Umgekehrt erfordern Materialien mit geringer Absorption möglicherweise eine höhere Laserleistung oder andere Schweißtechniken, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.
  • Materialreflexion: Emittierende Materialien wie Kupfer oder hochglanzpolierte Oberflächen neigen dazu, den Großteil der Laserenergie zu reflektieren, wodurch die zum Schweißen verfügbare Energie reduziert wird, was die erreichbare Schweißnahtdicke begrenzt. In diesem Fall können zusätzliche Maßnahmen wie der Einsatz spezieller Beschichtungen oder Schweißparameter erforderlich sein.
  • Schweißgeschwindigkeit: Die Schweißgeschwindigkeit beeinflusst auch die maximale Materialstärke, die effektiv geschweißt werden kann. Höhere Schweißgeschwindigkeiten können bei dickeren Materialien zu einer verringerten Schweißdurchdringung und einer schlechten Schweißqualität führen. Durch die Anpassung von Schweißparametern wie Laserleistung und Verfahrgeschwindigkeit lässt sich der Schweißprozess für unterschiedliche Materialstärken optimieren.
  • Laserschweißparameter: Spezifische Schweißparameter wie Laserleistung, Schweißgeschwindigkeit, Fokusposition und Strahldurchmesser müssen für jede Material- und Dickenkombination optimiert werden. Durch das Finden der richtigen Parameterkombination können zufriedenstellende Schweißergebnisse erzielt werden. Typischerweise sind Prozessentwicklung und Parameteroptimierung erforderlich, um die maximale Schweißnahtdicke für ein bestimmtes Material zu bestimmen.
  • Schweißkonstruktion und -vorbereitung: Die Konstruktion und Vorbereitung der Schweißnaht wirken sich auf die erreichbare Schweißnahtdicke aus. Faktoren wie Verbindungszugang, Passung und Verbindungskonfiguration (z. B. Stumpfstöße, Überlappstöße) wirken sich auf den Schweißprozess aus und können die maximale Materialdicke begrenzen, die effektiv geschweißt werden kann.
  • Strahlführungssystem: Das Strahlführungssystem, einschließlich Optik und Strahlführungskomponenten, beeinflusst auch die Schweißleistung. Durch die richtige Strahlformung und -ausrichtung wird eine optimale Leistungsdichte und Fokussierung am Lötpunkt gewährleistet. Eine effiziente Strahlführung verbessert die Schweißfähigkeit bei dickeren Materialien.

Obwohl das 3000-W-Laserschweißgerät Materialien unterschiedlicher Dicke verarbeiten kann, ist seine Schweißkapazität begrenzt. Für sehr dicke Materialien können alternative Schweißverfahren wie Hybridschweißen (eine Kombination aus Laser- und anderen Schweißverfahren) oder andere Schweißtechniken besser geeignet sein. Um die maximale Materialdicke zu bestimmen, die ein bestimmtes Laserschweißgerät verarbeiten kann, ist es ratsam, die Herstellerangaben zu konsultieren oder einen Test an einer repräsentativen Probe der Materialien durchzuführen, die Sie schweißen möchten.

Der Betrieb einer 3000-W-Laserschweißmaschine erfordert in der Regel Schulung und Fachwissen, um den sicheren und effektiven Einsatz der Ausrüstung zu gewährleisten. Während spezifische Anforderungen je nach örtlichen Vorschriften und Arbeitsplatzrichtlinien variieren können, finden Sie hier einige allgemeine Überlegungen zu Schulung und Zertifizierung:

  • Lasersicherheitsschulung: Eine Lasersicherheitsschulung ist in der Regel eine Grundvoraussetzung für jeden, der eine Laserschweißmaschine bedient. Es behandelt typischerweise Themen wie Lasergefahren, Sicherheitsvorkehrungen, persönliche Schutzausrüstung (PSA), sichere Betriebspraktiken und Notfallverfahren. Diese Schulung stellt sicher, dass sich die Bediener der potenziellen Risiken im Zusammenhang mit Laserstrahlung bewusst sind und wissen, wie sie diese mindern können.
  • Maschinenspezifische Schulung: Zusätzlich zur Lasersicherheit sollten Bediener eine maschinenspezifische Schulung vom Hersteller oder einem autorisierten Schulungsanbieter erhalten. Diese Schulung umfasst in der Regel die Bedienung der Maschine, die Navigation im Steuerungssystem, die Einstellung von Parametern, das Laden und Entladen von Werkstücken sowie die grundlegende Fehlerbehebung. Es stellt sicher, dass der Bediener mit den Merkmalen und Funktionen der Maschine vertraut ist und diese sicher und effizient bedienen kann.
  • Schweißtechniken und -parameter: Beim Laserschweißen sind Kenntnisse verschiedener Schweißtechniken und -parameter erforderlich, die für die zu schweißenden Materialien spezifisch sind. Das Verständnis von Konzepten wie Laserleistungseinstellungen, Brennweite, Schweißgeschwindigkeit, Auswahl des Hilfsgases und Nahtvorbereitung kann dabei helfen, qualitativ hochwertige Schweißnähte zu erzielen. Ein Schulungsprogramm kann diese Themen abdecken, um sicherzustellen, dass die Bediener über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um den Schweißprozess zu optimieren.
  • Zertifizierungsprogramme: In einigen Fällen erfordern bestimmte Branchen oder Anwendungen möglicherweise spezielle Zertifizierungen oder Qualifikationen. Beispielsweise können die Luft- und Raumfahrtindustrie oder die Automobilindustrie zusätzliche Anforderungen haben, um ihre Qualitätsstandards oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erfüllen. Diese Zertifizierungen umfassen in der Regel praktische Beurteilungen, um die Kenntnisse in Laserschweißtechniken und die Einhaltung branchenspezifischer Richtlinien nachzuweisen.
  • Materialspezifische Schulung: Je nach zu schweißendem Material kann eine zusätzliche materialspezifische Schulung erforderlich sein. Diese Schulung kann Themen wie Materialeigenschaften, Überlegungen zur Schweißbarkeit, Vorbereitung vor dem Schweißen und Anforderungen an die Handhabung nach dem Schweißen abdecken. Sie stellt sicher, dass die Bediener die besonderen Eigenschaften und Herausforderungen verstehen, die mit dem Schweißen bestimmter Materialien verbunden sind.

Es wird empfohlen, dass Sie lokale Vorschriften, Industrienormen und Arbeitsplatzrichtlinien prüfen, um die spezifischen Schulungs- und Zertifizierungsanforderungen zu ermitteln, die für Ihre Region und Branche gelten. Darüber hinaus kann der Maschinenhersteller oder -lieferant Schulungsressourcen bereitstellen oder bei der Zusammenstellung eines geeigneten Schulungsprogramms für den Bediener behilflich sein. Indem Sie sicherstellen, dass die Bediener ordnungsgemäß geschult und zertifiziert sind, können Sie eine sichere Arbeitsumgebung fördern, das Unfallrisiko verringern und die Leistung Ihrer Laserschweißmaschine optimieren.

Ja, 3000-W-Laserschweißgeräte haben aufgrund ihrer hohen Leistungsabgabe und ihres hohen Energieverbrauchs in der Regel besondere Leistungsanforderungen. Hier einige Überlegungen zum Leistungsbedarf einer Laserschweißmaschine:

  • Stromversorgung: Das 3000-W-Laserschweißgerät benötigt eine eigene Stromversorgung, die die erforderliche Leistung liefern kann. Der Strombedarf des Geräts kann je nach Modell unterschiedlich sein, läuft aber im Allgemeinen mit Dreiphasenstrom. Die Spannungs- und Frequenzspezifikationen hängen vom Design des Geräts und den elektrischen Vorschriften in Ihrer Region ab.
  • Leistungskapazität: Laserschweißmaschinen verbrauchen aufgrund ihrer hohen Laserleistung viel Strom. Sie müssen sicherstellen, dass die Stromversorgung über eine ausreichende Kapazität verfügt, um den Stromverbrauch der Maschine und aller anderen angeschlossenen Geräte oder Zubehörteile zu decken. Die elektrische Kapazität der Anlage muss bewertet werden, um sicherzustellen, dass sie den Strombedarf der Maschinen decken kann.
  • Elektrische Verkabelung und Anschlüsse: Eine ordnungsgemäße elektrische Verkabelung und Anschlüsse tragen zum sicheren und zuverlässigen Betrieb der Laserschweißmaschine bei. Befolgen Sie unbedingt die Richtlinien und elektrischen Vorschriften des Herstellers, um sicherzustellen, dass die ordnungsgemäße Verkabelung, Erdung und elektrische Absicherung vorhanden sind.
  • Stabilität der Stromversorgung: Laserschweißmaschinen benötigen eine stabile und zuverlässige Stromversorgung, um eine konstante Laserleistung aufrechtzuerhalten und zuverlässige und präzise Schweißergebnisse sicherzustellen. Elektrische Schwankungen, Spannungseinbrüche oder Stromstöße können die Leistung der Maschine beeinträchtigen und zu einer ungleichmäßigen Schweißqualität führen. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, sollten die Stabilität und Qualität der Stromversorgung innerhalb der Anlage berücksichtigt werden.

Es wird empfohlen, die Spezifikationen und Richtlinien des Herstellers zu den spezifischen Leistungsanforderungen der 3000-W-Laserschweißmaschine zu konsultieren, die Sie verwenden möchten. Natürlich kann Ihnen der Hersteller oder Lieferant auch Einzelheiten zu Spannung, Strom, Phasenkonfiguration und anderen spezifischen Anforderungen für den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine mitteilen. Darüber hinaus wird empfohlen, einen qualifizierten Elektriker oder Elektroingenieur zu konsultieren, um sicherzustellen, dass Ihre Anlage die erforderlichen elektrischen Anforderungen erfüllt und den elektrischen Bedarf Ihrer Maschinen sicher und effizient decken kann.

Laserschweißmaschinen sind für ihre hohe Präzision und Geschwindigkeit bekannt und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Schweißverfahren können Laserschweißmaschinen höhere Schweißgeschwindigkeiten bieten. Die Geschwindigkeit des Laserschweißens hängt von Faktoren wie dem zu schweißenden Material, der Gestaltung der Verbindung und den Fähigkeiten der jeweiligen Maschine ab. Beim Laserschweißen können typischerweise Schweißgeschwindigkeiten von mehreren Metern pro Minute erreicht werden, was eine schnelle Produktion in industriellen Umgebungen ermöglicht.

Die 3000-W-Laserschweißmaschinen bieten im Vergleich zu Maschinen mit geringerer Leistung typischerweise eine höhere Ausgangsleistung und erhöhen so die Schweißgeschwindigkeit und Produktivität. Je höher die Leistung, desto mehr Energie kann der Laserstrahler an das Werkstück abgeben, was zu einer schnelleren Erwärmung und Schweißung führt. Dies ist nützlich, um dickere Materialien zu schweißen oder eine tiefere Eindringtiefe zu erreichen.

Die Produktivität wird durch die Geschwindigkeit des Schweißprozesses, die Effizienz der Maschine und den gesamten Arbeitsablauf der Produktionsumgebung beeinflusst. Laserschweißmaschinen können in der Regel in automatisierte Produktionslinien oder Robotersysteme integriert werden, um einen kontinuierlichen und effizienten Betrieb zu erreichen. Bei richtiger Einrichtung und Optimierung können Laserschweißmaschinen die Produktivität im Fertigungsprozess steigern.

Obwohl das Laserschweißen Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit und Produktivität bietet, ist es möglicherweise nicht für alle Anwendungen die beste Wahl. Faktoren wie Materialstärke, Verbindungsdesign und Zugänglichkeit können den Schweißprozess beeinflussen. Daher ist es notwendig, die spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen und einen Experten oder Hersteller zu konsultieren, um die beste Schweißlösung für eine bestimmte Anwendung zu ermitteln.

Auswahl der Ausrüstung

Wir bei AccTek Laser verstehen, dass verschiedene Unternehmen unterschiedliche Bedürfnisse haben, weshalb wir Ihnen eine Reihe von Modellen zur Auswahl anbieten. Egal, ob Sie eine vollständig geschlossene Laserabdeckung, einen austauschbaren Arbeitstisch oder beides benötigen, wir haben eine Maschine für Sie. Bringen Sie Ihre Schneidfähigkeiten auf die nächste Stufe, indem Sie in unsere Faserlaser-Schneidmaschinen investieren.

Warum AccTek Laser wählen?

Werkseitige Voreinstellungen sorgen für optimales Schweißen

Werkseitige Voreinstellungen sorgen für optimales Schweißen

Die einfache Auswahl der Voreinstellungen gewährleistet gleichbleibend hochwertige Laserschweißergebnisse. Zu den Voreinstellungen gehört das Taumelschweißen, um breitere Nähte und schlecht montierte Teile zu berücksichtigen.
Bediener können sofort zwischen verschiedenen Voreinstellungen wechseln, um mehrere Materialstärkenkombinationen problemlos zu handhaben.

Kompakt und sicher

Kompakt und sicher

Die Maschine ist ergonomisch, kompakt und nachweislich die komfortabelste und benutzerfreundlichste Laserpistole.
Der 2-Stufen-Auslöser und der Teilkontaktsensor erhöhen die Sicherheit des Bedieners.
Es ist ein schneller Wechsel vom Standard-Laserschweißen zum Drahtschweißen möglich, was den Vorgang einfach und schnell macht.

Schnelle und einfache Einrichtung

Schnelle und einfache Einrichtung

Das deutlich erkennbare Logo auf der Rückseite der Maschine ermöglicht einen einfachen und schnellen Anschluss.
Stecken Sie das Netzkabel und die Gasanschlüsse ein, befestigen Sie die Klammern an der Arbeitsfläche und schon können Sie mit dem Schweißvorgang beginnen.
Die Ethernet-Computerverbindung bietet Zugriff auf erweiterte Parametereinstellungen zur Feinabstimmung und Speicherung von Schweißprozessparametern.

Sicherheitsfunktionen für den Bediener

Sicherheitsfunktionen für den Bediener

Schlüsselschaltersteuerung zum Schutz der Anlage vor unbefugten Schweißvorgängen.
Der Not-Aus-Taster kann sicherstellen, dass die Maschine bei einem Problem sofort abgeschaltet werden kann.
Sicherheitsverriegelungen überprüfen die Integrität der Laserabgabe an die Schweißpistole.

Kundenbewertungen

4 Bewertungen für 3000W Laser Welding Machine

  1. Alice

    Beeindruckt durch seine Haltbarkeit und Leistung. Erleichtert Schweißarbeiten. Sehr empfehlenswert für die Fertigung.

  2. Sara

    Effizient und leistungsstark. Vereinfacht komplexe Schweißarbeiten. Unverzichtbar für unseren Herstellungsprozess.

  3. Anna

    Optimiert Schweißaufgaben. Steigert Effizienz und Genauigkeit. Großartige Ergänzung unserer Produktionslinie.

  4. Löwe

    Revolutioniert unseren Schweißprozess. Liefert gleichbleibende Schweißqualität. Eine wertvolle Bereicherung für unsere Werkstatt.

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