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Aluminium-Laserschneidmaschine

Aluminium-Laserschneidmaschine
(4 Kundenbewertungen)

$13,300.00$168,000.00

Inhaltsverzeichnis

Produkteinführung

Unsere Aluminium-Laserschneidmaschine ist für das hochpräzise Schneiden von Aluminium und Aluminiumlegierungen konzipiert und bietet außergewöhnliche Leistung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Ausgestattet mit fortschrittlicher Lasertechnologie sorgt diese Maschine für glatte, saubere Kanten und minimale Materialverzerrungen und ist damit ideal für Branchen wie die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Elektronik- und Fertigungsindustrie.
Die auf Geschwindigkeit und Genauigkeit ausgelegte Aluminium-Laserschneidmaschine verfügt über eine leistungsstarke Laserquelle, ein robustes Bewegungssteuerungssystem und eine benutzerfreundliche Schnittstelle für einen reibungslosen Betrieb. Egal, ob Sie komplexe Formen, komplizierte Designs oder große Bleche schneiden, diese Maschine bietet unübertroffene Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Ihre automatisierten Funktionen minimieren Ausfallzeiten, optimieren die Schneideffizienz und senken die Betriebskosten, was einen erheblichen Mehrwert für Produktionsumgebungen mit hohem Volumen bietet.
Mit einem Schwerpunkt auf Haltbarkeit und Energieeffizienz ist die Aluminium-Laserschneidmaschine so konstruiert, dass sie langfristig hervorragende Leistung bietet und gleichzeitig ökologisch nachhaltig ist. Egal, ob Sie Ihre Produktionskapazität steigern oder die Schnittpräzision verbessern möchten, diese Maschine ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die Spitzentechnologie und hervorragende Ergebnisse suchen.

Produkt Konfiguration

Hochwertiger Laserschneidkopf

Hochwertiger Laserschneidkopf

Der hochwertige Laserschneidkopf bietet Präzision und Effizienz und verfügt über fortschrittliche Optik für überlegene Strahlfokussierung und Genauigkeit. Er ist auf Langlebigkeit und Vielseitigkeit ausgelegt und gewährleistet saubere Schnitte in verschiedenen Materialien bei minimalem Abfall. Mit benutzerfreundlichen Einstellungen und Hochgeschwindigkeitsleistung ist er die perfekte Komponente für professionelle Laserschneidanwendungen.

Faserlaser-Generator

Ultrastabiler Lasergenerator

Der ultrastabile Lasergenerator ist das Herzstück der Spitzenleistung und liefert eine konstante Leistungsabgabe für einwandfreies Schneiden und Gravieren. Er ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt und gewährleistet Präzision auch bei längerem Betrieb. Sein fortschrittliches Design minimiert Schwankungen, verbessert die Effizienz und maximiert die Materialkompatibilität, was ihn für professionelle Laserschneidanwendungen unverzichtbar macht.

Luftfahrt-Aluminiumträger

Luftfahrt-Aluminiumträger

Der Aluminiumträger für die Luftfahrt kombiniert leichtes Design mit außergewöhnlicher Festigkeit und sorgt so für Stabilität und Präzision bei Hochgeschwindigkeitsvorgängen. Er ist aus Aluminium in Luftfahrtqualität gefertigt, verbessert die Schnittgenauigkeit und widersteht Verformungen. Seine korrosionsbeständige und langlebige Struktur reduziert Vibrationen und ermöglicht eine reibungslose, effiziente Leistung. Damit ist er ein Eckpfeiler der fortschrittlichen Laserschneidtechnologie.

Robuster Schneidkörper

Stabiles Schneidbett

Das robuste Schneidbett ist auf Langlebigkeit und Präzision ausgelegt und bietet eine stabile Plattform für einwandfreies Laserschneiden. Seine robuste Konstruktion widersteht Verschleiß und Verformung und gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit. Es ist für hohe Arbeitslasten und verschiedene Materialien ausgelegt und verbessert die Schneidgenauigkeit und -effizienz, was es für eine Leistung in Industriequalität unverzichtbar macht.

Freundliches CNC-Steuerungssystem

Freundliches CNC-Steuerungssystem

Das benutzerfreundliche CNC-Steuerungssystem bietet eine intuitive Bedienung mit einer benutzerorientierten Schnittstelle und vereinfacht Laserschneidprozesse. Ausgestattet mit erweiterten Programmierfunktionen gewährleistet es eine präzise Steuerung und nahtlose Ausführung komplexer Designs. Es ist mit verschiedenen Dateiformaten kompatibel, steigert die Produktivität und bietet sowohl Profis als auch Anfängern ein müheloses Erlebnis.

Yaskawa Servomotor

Hochpräziser Servomotor

Der hochpräzise Servomotor sorgt für unübertroffene Genauigkeit und reibungslose Bewegungssteuerung bei Laserschneidvorgängen. Sein fortschrittliches Design sorgt für schnelle Reaktion und stabile Leistung und ermöglicht komplizierte Schnitte mit außergewöhnlicher Detailtreue. Er ist auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt, minimiert Fehler und erhöht die Geschwindigkeit, was ihn für professionelle Schnittpräzision unverzichtbar macht.

Hochleistungsreduzierer

Hochleistungsreduzierer

Das Hochleistungsgetriebe optimiert die Drehmomentübertragung für reibungslose und effiziente Laserschneidvorgänge. Es ist auf Langlebigkeit ausgelegt, minimiert Vibrationen und sorgt für eine stabile Leistung bei hoher Arbeitsbelastung. Sein Präzisionsdesign verbessert die Schnittgenauigkeit und verlängert die Lebensdauer der Maschine. Damit ist es eine unverzichtbare Komponente für gleichbleibende, qualitativ hochwertige Ergebnisse.

Hocheffiziente Wasserkühler

Hocheffiziente Wasserkühler

Die hocheffizienten Wasserkühler sorgen für zuverlässige Kühlung, um bei intensiven Einsätzen optimale Laserleistung aufrechtzuerhalten. Sie sind auf Energieeffizienz ausgelegt und regeln die Temperatur präzise, verhindern Überhitzung und gewährleisten eine gleichbleibende Leistung. Mit ihrer robusten Bauweise und benutzerfreundlichen Steuerung verbessern diese Kühler die Lebensdauer und Produktivität des Systems und sind somit unverzichtbar für höchste Effizienz beim Laserschneiden.

Produktparameter

Modell AKJ-1325F AKJ-1530F AKJ-1545F AKJ-2040F AKJ-2560F
Schnittbereich 1300*2500mm 1500*3000mm 1500*4500mm 2000*4000mm 2500*6000mm
Lasertyp Faserlaser
Laserleistung 1-30KW
Lasergenerator Raycus, Max, BWT, JPT, IPG
Steuerungssoftware Cypcut, Au3tech
Laserkopf Raytools, Au3tech, Boci
Servomotor Yaskawa, Delta
Führungsschiene HIWIN
Maximale Bewegungsgeschwindigkeit 100m/Min
Maximale Beschleunigung 1,0 G
Positioniergenauigkeit ±0,01 mm
Wiederholen Sie die Positionierungsgenauigkeit ±0,02 mm

Produktvorteile

Präzisionsschneiden

Erreicht außergewöhnliche Genauigkeit durch fortschrittliche Lasertechnologie und ermöglicht saubere, komplizierte Schnitte in zahlreichen Materialien.

Hohe Effizienz

Kombiniert leistungsstarke Lasergeneratoren und optimierte Komponenten, um eine schnelle, zuverlässige Leistung für Großoperationen zu gewährleisten.

Langlebige Konstruktion

Verfügt über ein stabiles Schneidbett, einen Träger aus Luftfahrtaluminium und robuste Komponenten, die für den dauerhaften Einsatz in Industriequalität ausgelegt sind.

Benutzerfreundliche Bedienung

Ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen CNC-Steuerungssystem, das komplexe Prozesse durch intuitive Steuerung und nahtlose Integration vereinfacht.

Vielseitige Materialkompatibilität

Kann für vielfältige Anwendungen eine breite Palette an Materialien schneiden, darunter Metalle, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe.

Energieeffiziente Kühlung

Hocheffiziente Wasserkühler sorgen für optimale Systemleistung und minimieren gleichzeitig den Energieverbrauch.

Verbesserte Bewegungssteuerung

Hochpräzise Servomotoren und Hochleistungsgetriebe gewährleisten eine gleichmäßige, stabile Bewegung und damit einwandfreie Ergebnisse.

Kostengünstige Leistung

Maximiert die Produktivität bei minimalem Materialabfall und minimalen Wartungskosten und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Unternehmen jeder Größe.

Schnittdickenreferenz

Laserleistung Dicke (mm) Schnittgeschwindigkeit (m/min) Fokusposition (mm) Schnitthöhe (mm) Gas Düse (mm) Druck (bar)
1000W 0.8 18 0 0.8 N2 1,5S 12
1 10 0 0.5 N2 1,5S 12
2 5 -1 0.5 N2 2,0S 14
3 1.5 -1.5 0.5 N2 3,0S 16
1500W 1 18 0 0.5 N2 1,5S 12
2 6 -1 0.5 N2 2,0S 14
3 2.5 -1.5 0.5 N2 2,5S 14
4 0.8 -2 0.5 N2 3,0S 16
2000W 1 20 0 0.8 N2 1,5S 12
2 10 -1 0.5 N2 2,0S 12
3 4 -1.5 0.5 N2 2,0S 14
4 1.5 -2 0.5 N2 2,5S 14
5 0.9 -2.5 0.5 N2 3,0S 16
6 0.6 -3 0.5 N2 3,0S 16
3000W 1 25-30 0 0.8 N2 1,5S 12
2 15-18 0 0.5 N2 2,0S 12
3 7.0-8.0 -1 0.5 N2 2,0S 14
4 5.0-6.0 -2 0.5 N2 2,5S 14
5 2.5-3.0 -3 0.5 N2 3,0S 16
6 1.5-2.0 -3.5 0.5 N2 3,0S 16
8 0.6-0.7 -4 0.5 N2 3,5S 16
4000W 1 25-30 0 0.6 N2 1,5S 12
2 16-20 -1 0.5 N2 2,0S 12
3 10-13 -1.5 0.5 N2 2,0S 14
4 6.0-7.0 -2 0.5 N2 2,5S 14
5 4.0-5.0 -2.5 0.5 N2 2,5S 14
6 2.5-3.0 -3 0.5 N2 3,0S 16
8 1.0-1.3 -4 0.5 N2 3,0S 16
10 0.8 -5 0.5 N2 3,5S 16
6000W 1 30-45 0 1 N2 1,5S 12
2 20-25 -1 0.5 N2 2,0S 12
3 14-16 -1.5 0.5 N2 2,5S 14
4 8.0-10.0 -2 0.5 N2 2,5S 14
5 5.0-6.0 -3 0.5 N2 3,0S 14
6 3.5-4.0 -3 0.5 N2 3,0S 16
8 1.5-2.0 -4 0.5 N2 3,0S 16
10 1.0-1.2 -4.5 0.5 N2 3,5S 18
12 0.6-0.7 -5 0.5 N2 4,0S 18
14 0.4-0.6 -5 0.3 N2 4,0S 18
16 0.3-0.4 -8 0.3 N2 5,0S 20
8000W 1 40-45 0 0.8 N2 2,0S 12
2 25-30 -1 0.5 N2 2,0S 12
3 22-25 -1 0.5 N2 2,0S 12
4 12-15 -2 0.5 N2 2,0S 12
5 8.0-10.0 -3 0.5 N2 2,5S 14
6 6.0-7.0 -3 0.5 N2 2,5S 14
8 3.5-4.0 -4 0.5 N2 2,5S 14
10 2.0-2.5 -5 0.5 N2 5,0B 14
12 1.6-2.0 -5 0.5 N2 5,0B 16
14 1.0-1.2 -6 0.5 N2 5,0B 16
16 0.8-1.0 -7 0.5 N2 5,0B 16
18 0.7-0.8 -8 0.5 N2 5,0B 16
20 0.5-0.6 -9 0.3 N2 7,0B 16
25 0.4-0.5 -10 0.3 N2 7,0B 16
30 0.2 +7 0.3 N2 7,0B 18
10KW 1 45-50 0 0.8 N2 2,0S 12
2 25-30 -1 0.5 N2 2,0S 12
3 20-25 -1 0.5 N2 2,0S 12
4 18-20 -2 0.5 N2 2,0S 12
5 14-16 -3 0.5 N2 2,5S 14
6 8.0-9.0 -3 0.5 N2 2,5S 14
8 5.0-6.0 -4 0.5 N2 2,5S 14
10 4.0-4.5 -5 0.5 N2 5,0B 14
12 1.6-2.0 -5 0.5 N2 5,0B 16
14 1.2-1.5 -5 0.5 N2 5,0B 16
16 1.0-1.2 -5 0.5 N2 5,0B 16
18 0.8-1.0 -5 0.5 N2 5,0B 16
20 0.6-0.8 -5 0.3 N2 7,0B 16
25 0.5-0.6 -5 0.3 N2 7,0B 16
30 0.25-0.45 +7 0.3 N2 7,0B 18
40 0.15-0.2 +8 0.3 N2 7,0B 18
12KW 1 45-50 0 0.8 N2 2,0S 12
2 30-35 -1 0.5 N2 2,0S 12
3 20-25 -1 0.5 N2 2,0S 12
4 18-20 -2 0.5 N2 2,0S 12
5 14-16 -3 0.5 N2 2,5S 14
6 10-12 -3 0.5 N2 2,5S 14
8 6.0-8.0 -4 0.5 N2 2,5S 14
10 4.0-6.0 -5 0.5 N2 5,0B 14
12 2.0-3.0 -5 0.5 N2 5,0B 16
14 1.5-2.5 -5 0.5 N2 5,0B 16
16 1.3-2.0 -5 0.5 N2 5,0B 16
18 1.0-1.6 -5 0.5 N2 5,0B 16
20 0.8-1.2 -5 0.3 N2 7,0B 16
25 0.5-0.7 -5 0.3 N2 7,0B 16
30 0.25-0.3 +7 0.3 N2 7,0B 18
40 0.15-0.2 +8 0.3 N2 7,0B 18
15KW 1 48-52 0 0.8 N2 2,0S 12
2 35-38 -1 0.5 N2 2,0S 12
3 25-27 -1 0.5 N2 2,0S 12
4 20-22 -2 0.5 N2 2,0S 12
5 15-17 -3 0.5 N2 2,5S 14
6 12-14 -3 0.5 N2 2,5S 14
8 8.0-9.0 -4 0.5 N2 2,5S 14
10 5.0-7.0 -5 0.5 N2 5,0B 14
12 2.5-3.5 -5 0.5 N2 5,0B 16
14 2.0-3.0 -5 0.5 N2 5,0B 16
16 1.5-2.5 -5 0.5 N2 5,0B 16
18 1.3-1.8 -5 0.5 N2 5,0B 16
20 0.8-1.2 -5 0.3 N2 7,0B 18
25 0.5-0.7 -5 0.3 N2 7,0B 18
30 0.4-0.5 -7 0.3 N2 7,0B 20
40 0.25-0.3 +8 0.3 N2 7,0B 20
50 0.2-0.25 +9 0.3 N2 8,0B 20
20KW 1 55-60 0 0.8 N2 2,0S 8
2 40-45 -1 0.5 N2 2,0S 8
3 30-35 -1 0.5 N2 2,5S 10
4 25-30 -2 0.5 N2 2,5S 12
5 18-20 -3 0.5 N2 3,0S 14
6 16-18 -3 0.5 N2 3,0S 14
8 10-12 -4 0.5 N2 3,5S 14
10 9.0-10.0 -5 0.5 N2 3,5S 14
12 5.0-6.0 -6 0.3 N2 5,0B 16
14 4.0-5.0 -7 0.3 N2 5,0B 16
16 3.0-4.0 -7 0.3 N2 5,0B 16
18 2.0-3.0 -7 0.3 N2 5,0B 16
20 1.5-2.0 -7 0.3 N2 6,0B 18
25 1.0-1.2 -7.5 0.3 N2 6,0B 18
30 0.8-1.0 -7.5 0.3 N2 7,0B 20
40 0.5-0.8 -9 0.3 N2 7,0B 20
50 0.4-0.6 -9 0.3 N2 8,0B 20
60 0.2-0.3 -9 0.3 N2 8,0B 20
30KW 1 55-60 0 0.8 N2 2,0S 8
2 40-45 -1 0.5 N2 2,0S 8
3 30-35 -1 0.5 N2 2,5S 10
4 25-30 -2 0.5 N2 2,5S 12
5 18-25 -3 0.5 N2 3,0S 14
6 18-20 -3 0.5 N2 3,0S 14
8 15-18 -4 0.5 N2 3,5S 14
10 12-15 -5 0.5 N2 3,5S 14
12 10-12 -6 0.3 N2 5,0B 16
14 8.0-10.0 -7 0.3 N2 5,0B 16
16 6.0-8.0 -7 0.3 N2 5,0B 16
18 3.0-4.0 -7 0.3 N2 5,0B 16
20 2.0-3.0 -7 0.3 N2 6,0B 18
25 1.5-2.0 -7.5 0.3 N2 6,0B 18
30 0.8-1.0 -7.5 0.3 N2 7,0B 20
40 0.5-0.8 -9 0.3 N2 7,0B 20
50 0.4-0.6 -9 0.3 N2 8,0B 20
60 0.2-0.3 -9 0.3 N2 8,0B 20
Notiz:
  • Die Schnittdaten basieren auf einem Raytools-Schneidkopf mit einem optischen Verhältnis von 100/125 (Brennweite der Kollimations-/Fokuslinse).
  • Die in diesen Schneiddaten verwendeten Schneidhilfsgase sind Sauerstoff (Reinheit 99,99%) und Stickstoff (Reinheit 99,99%).
  • Der Luftdruck in diesen Schneiddaten bezieht sich speziell auf die Überwachung des Luftdrucks am Schneidkopf.
  • Aufgrund von Unterschieden in der Gerätekonfiguration und im Schneidprozess (Werkzeugmaschine, Wasserkühlung, Umgebung, Schneiddüse, Gasdruck usw.), die von verschiedenen Kunden verwendet werden, dienen diese Daten nur als Referenz.
  • Die von AccTek Laser hergestellte Laserschneidmaschine folgt diesen Parametern.

Proben schneiden

Unsere Aluminium-Laserschneidmaschine kann eine Vielzahl von Schneidaufgaben bewältigen, darunter komplizierte Muster, präzise Löcher und komplexe Formen. Ob dünne Aluminiumbleche oder dickere Platten, die Maschine sorgt für saubere, glatte Kanten mit minimaler thermischer Verformung. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit eignet sie sich ideal sowohl für kleine Sonderanfertigungen als auch für Großserienproduktionen und liefert bei jedem Schnitt außergewöhnliche Qualität.
Laserschneidprobe aus Aluminium
Laserschneidprobe aus Aluminium
Laserschneidprobe aus Aluminium
Laserschneidprobe aus Aluminium

Häufig gestellte Fragen

Die Geschwindigkeit beim Laserschneiden von Aluminium kann je nach verschiedenen Faktoren variieren, darunter die Dicke des Aluminiumblechs, die Leistung der Laserschneidmaschine, die gewünschte Schnittqualität und bestimmte Parameter des Schneidprozesses. Die Geschwindigkeit beim Laserschneiden wird normalerweise in Zoll pro Minute (IPM) oder Metern pro Minute (m/min) gemessen.
Bei dünnen Aluminiumblechen (1–10 mm dick) können die Laserschneidgeschwindigkeiten zwischen einigen Metern pro Minute und mehreren zehn Metern pro Minute liegen. Die Geschwindigkeit hängt weitgehend von der Leistung der Maschine und den spezifischen Schneidbedingungen ab. Dickere Aluminiumbleche erfordern jedoch niedrigere Geschwindigkeiten, um saubere Schnitte zu gewährleisten und Probleme wie Überhitzung, Schmelzen oder Gratbildung zu vermeiden. Dies liegt an der höheren Materialdichte und der höheren Laserleistung, die zum effektiven Schneiden des Materials erforderlich ist.
Die optimale Schnittgeschwindigkeit wird durch die Fähigkeiten der Laserschneidmaschine und die gewünschte Schnittqualität bestimmt, einschließlich Faktoren wie Kantenbearbeitung, Präzision und Genauigkeit. Leistungsstärkere Lasergeneratoren, die speziell für das Metallschneiden entwickelt wurden, können höhere Geschwindigkeiten erreichen und so bessere Ergebnisse liefern.
Wenn Sie weitere Informationen zum Laserschneiden von Aluminium benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden. Unsere Ingenieure empfehlen Ihnen die ideale Schnittgeschwindigkeit basierend auf der von Ihnen gewählten Maschine und Ihren spezifischen Anforderungen. Wir bieten auch Beratung zu Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Aluminiumdicken, unterstützen Sie bei Gasoptionen und helfen bei Probeschnitten, um die Parameter für optimale Ergebnisse zu optimieren.

Die Betriebskosten für das Laserschneiden von Aluminium können je nach Faktoren wie Auftragsgröße, Designkomplexität, Aluminiumdicke, Energieverbrauch, Arbeitskosten und anderen Gemeinkosten erheblich variieren. Diese Kosten können je nach Marktbedingungen und Standort schwanken, aber hier ist eine ungefähre Aufschlüsselung der einzelnen beteiligten Posten:

  • Stromverbrauch: Der Stromverbrauch beim Laserschneiden hängt von der Leistung der Maschine und der Dauer des Schneidvorgangs ab. Im Durchschnitt liegen die Stromkosten zwischen $0,10 und $0,50 pro kWh. Beim Aluminiumschneiden liegen die Stromkosten normalerweise zwischen $5 und $20 pro Stunde.
  • Laserverbrauchsmaterialien: Zum Laserschneiden sind Verbrauchsmaterialien wie Hilfsgas, Düsen und Fokussierlinsen erforderlich. Die Kosten für Verbrauchsmaterialien können je nach Häufigkeit des Austauschs und Nutzungsintensität zwischen $1 und $10 pro Stunde liegen.
  • Arbeitskosten: Die Arbeitskosten basieren auf den Löhnen oder Gehältern der Bediener und Techniker. Diese Kosten hängen von der Komplexität des Auftrags und der Fachkompetenz des Bedieners ab. Die Arbeitskosten liegen normalerweise zwischen $20 und $100 pro Stunde, je nach Standort und Qualifikationsniveau.
  • Wartung und Reparatur: Damit die Laserschneidmaschine reibungslos läuft, ist eine regelmäßige Wartung, einschließlich Inspektionen, Reinigung und Teileaustausch, erforderlich. Die Wartungs- und Reparaturkosten können je nach Alter und Komplexität der Maschine zwischen 5 und 10 Prozent des Anschaffungspreises der Maschine pro Jahr betragen.
  • Verwaltungskosten: Dazu gehören Miete, Nebenkosten, Versicherungen und andere Betriebskosten, die je nach Unternehmensgröße und Standort variieren können. Eine allgemeine Schätzung geht davon aus, dass die Verwaltungskosten etwa 101 bis 201 TP3T der gesamten Betriebskosten ausmachen.

Dies sind allgemeine Schätzungen und können je nach Ihrer spezifischen Konfiguration stark variieren. Für genauere, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Informationen empfiehlt es sich, lokale Lieferanten, Hersteller oder Branchenexperten zu konsultieren, um detaillierte, standortspezifische Betriebskostendaten zu erhalten.

Verschiedene Laserschneidmaschinen können Aluminium schneiden, aber die Wahl der Maschine hängt von Faktoren wie Materialstärke, erforderlicher Präzision und der spezifischen Anwendung ab. Nachfolgend sind die am häufigsten für Aluminium verwendeten Laserschneidmaschinen aufgeführt:

  • Faserlaser-Schneidemaschine: Faserlaser erfreuen sich beim Metallschneiden, auch von Aluminium, zunehmender Beliebtheit. Sie verwenden mit Seltenerdelementen wie Ytterbium dotierte optische Fasern, um einen leistungsstarken, hocheffizienten Laserstrahl zu erzeugen. Faserlaser bieten eine bessere Metallabsorption und eine höhere Leistungsdichte, was sie ideal zum Schneiden dünner bis mitteldicker Aluminiumbleche macht. Sie eignen sich auch gut für reflektierende Materialien. Mit der entsprechenden Laserleistung können Faserlaser auch dickere Aluminiumbleche effizient bearbeiten.
  • CO2-Laser-Schneidemaschine: Obwohl CO2-Laser Aluminium schneiden können, ist ihre Schneidleistung im Vergleich zu Faserlasern normalerweise geringer. Dies liegt daran, dass die hohe Reflektivität von Aluminium gegenüber CO2-Laserwellenlängen zu einem langsameren und weniger effizienten Schneiden führt. CO2-Laser werden häufiger für nichtmetallische Materialien wie Acryl, Holz und Kunststoffe verwendet. Mit den richtigen Einstellungen und Anpassungen können CO2-Laser jedoch immer noch zufriedenstellende Ergebnisse beim Schneiden von Aluminium erzielen, insbesondere bei dünneren Blechen.
  • Nd:YAG-Laserschneidmaschine: Nd:YAG-Laser (Neodym-dotiertes Yttrium-Aluminium-Granat) können auch zum Aluminiumschneiden verwendet werden. Diese Laser arbeiten mit einer Wellenlänge, die sich zum Aluminiumschneiden eignet, werden jedoch im Vergleich zu Faserlasern seltener in industriellen Anwendungen eingesetzt. Nd:YAG-Laser werden normalerweise für spezielle Schneidaufgaben verwendet, z. B. zum Bearbeiten von dickerem Aluminium oder zum Schneiden reflektierender Materialien.

Im Allgemeinen werden Faserlaser zum Schneiden von Aluminium bevorzugt, da sie effizienter und schneller sind und schmalere Schnitte erzeugen können. Bei der Auswahl einer Laserschneidmaschine ist es wichtig, die Leistungsabgabe basierend auf der gewünschten Dicke sowie die Gesamtleistung der Maschine und den Ruf des Herstellers zu berücksichtigen, um qualitativ hochwertige und zuverlässige Schneidergebnisse zu gewährleisten.

Obwohl das Laserschneiden eine sichere und effektive Methode zur Aluminiumbearbeitung ist, müssen mehrere potenzielle Risiken durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen angegangen werden. Hier sind einige der Hauptrisiken, die mit dem Laserschneiden von Aluminium verbunden sind:

  • Gefahren für Augen und Haut: Laserstrahlen sind hochkonzentriert und können schwere Augenverletzungen oder sogar Blindheit verursachen, wenn nicht die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Direkter Kontakt mit dem Laserstrahl oder seinen Reflexionen kann gefährlich sein. Bediener müssen geeignete Laserschutzbrillen oder Schutzbrillen tragen, die für die jeweilige Laserwellenlänge ausgelegt sind. Direkter Kontakt mit dem Laserstrahl kann auch zu Verbrennungen der Haut führen, daher sollten Bediener jeglichen Kontakt mit dem Laserstrahl vermeiden.
  • Rauch- und Partikelemissionen: Beim Laserschneiden von Aluminium entstehen Rauch und Feinstaub, darunter potenziell schädliche Substanzen wie Aluminiumoxid und andere Metalloxide. Das Einatmen dieser Partikel kann Atemprobleme und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Es sollten ausreichende Belüftungs- und Abluftsysteme vorhanden sein, um Dämpfe und Partikel aus dem Arbeitsbereich zu filtern und zu entfernen.
  • Brandgefahr: Aluminium ist hochreflektierend und kann Wärme effizient leiten, wodurch das Risiko steigt, dass der Laserstrahl auf die Maschine oder in der Nähe befindliche brennbare Materialien reflektiert wird, was zu einem Brand führen kann. Die Bediener müssen geeignete Brandschutzmaßnahmen ergreifen und bei heißen Oberflächen vorsichtig sein. Der richtige Umgang mit brennbaren Materialien und das Bewusstsein für Hitzestaus sind unerlässlich, um dieses Risiko zu mindern.
  • Materialemission: Aufgrund der reflektierenden Eigenschaften von Aluminium kann der Laserstrahl von der Materialoberfläche abprallen und möglicherweise unbeabsichtigte Reflexionen verursachen, die zu Unfällen oder Verletzungen führen können. Laserschneidmaschinen sollten mit entsprechenden Abschirmungen und Sicherheitsbarrieren ausgestattet sein, um den Laserstrahl einzudämmen und zu verhindern, dass reflektiertes Licht aus dem Schneidbereich austritt.
  • Materialstabilität: Die hohen Temperaturen, die beim Laserschneiden entstehen, können zu lokaler Erwärmung und Wärmeausdehnung führen, was zu Materialverformungen oder Verformungen führen kann. Dies kann die Genauigkeit und Qualität des Schnitts beeinträchtigen. Die Verwendung geeigneter Vorrichtungen oder Klemmtechniken ist entscheidend, um Materialbewegungen zu minimieren und Präzision sicherzustellen.
  • Elektrische Gefahr: Laserschneidmaschinen benötigen erhebliche Mengen an Elektrizität, um den Laserstrahl zu erzeugen. Unsachgemäße Handhabung oder fehlerhafte Ausrüstung können elektrische Gefahren wie Stromschläge verursachen. Um elektrische Unfälle zu vermeiden, sollten ordnungsgemäße Erdung, elektrische Anschlüsse und Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden.

Um diese Risiken zu minimieren, ist es wichtig, die Sicherheitsrichtlinien des Herstellers zu befolgen, geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu verwenden, für ausreichende Belüftung zu sorgen und umfassende Sicherheitsprotokolle einzuführen. Die Beratung durch einen Lasersicherheitsexperten und die Einhaltung der örtlichen Sicherheitsvorschriften erhöhen die Sicherheit beim Laserschneiden von Aluminium weiter.

Aluminium und seine Legierungen werden aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften häufig mit dem Laserschneiden bearbeitet. Während die meisten Aluminiumlegierungen effektiv mit einem Laser geschnitten werden können, sind einige aufgrund von Faktoren wie Materialstärke, Schnittgeschwindigkeit und Art der verwendeten Lasermaschine besser geeignet als andere. Hier sind einige der gängigsten Aluminiumlegierungen, die mit dem Laser geschnitten werden können:

  • Aluminium der 1xxx-Serie: Diese Serie besteht aus reinen Aluminiumlegierungen, die für ihre hohe Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Formbarkeit bekannt sind. Sie lassen sich leicht mit dem Laser schneiden, haben aber im Vergleich zu anderen Legierungen eine geringere Festigkeit. Diese Legierungen ermöglichen saubere Schnitte mit minimalem Aufwand.
  • Aluminium der 2xxx-Serie (Aluminium-Kupfer-Legierungen): Diese Legierungen sind stark und lassen sich hervorragend bearbeiten. Ihr hoher Kupfergehalt kann jedoch das Schneiden schwieriger machen, da sie im Vergleich zu reinen Aluminiumlegierungen rauere Kanten erzeugen können. Die richtige Laserleistung und die richtigen Schneidparameter sind entscheidend für saubere Schnitte.
  • Aluminium der 3xxx-Serie (Aluminium-Mangan-Legierungen): Diese Legierungen bieten eine gute Formbarkeit und Korrosionsbeständigkeit, sind aber nicht so fest wie andere Aluminiumarten. Das Vorhandensein von Mangan kann beim Laserschneiden zu etwas raueren Schnittkanten führen, obwohl sie immer noch effektiv geschnitten werden können.
  • Aluminium der 5xxx-Serie (Aluminium-Magnesium-Legierungen): Legierungen wie 5052 und 5083 sind für ihre hervorragende Korrosionsbeständigkeit und gute Festigkeit bekannt. Sie lassen sich hervorragend laserschneiden, was zu glatten Kanten und sauberen Schnitten führt. Diese Legierungen werden aufgrund ihrer Beständigkeit gegen Salzwasserkorrosion häufig in Meeresumgebungen verwendet.
  • Aluminium der 6xxx-Serie (Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierungen): Diese Serie ist für ihre hervorragende Festigkeit, Bearbeitbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bekannt. Sie eignet sich zum Laserschneiden, aber dickere Bleche erfordern möglicherweise leistungsstärkere Lasergeneratoren, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
  • Aluminium der 7xxx-Serie (Aluminium-Zink-Magnesium-Kupfer-Legierungen): Diese Legierungen sind für ihre außergewöhnliche Festigkeit bekannt und werden häufig in der Luft- und Raumfahrt sowie im Militärbereich eingesetzt. Ihr hoher Zink- und Magnesiumgehalt kann jedoch das Laserschneiden schwieriger machen, da sie eine höhere Reflektivität aufweisen. Besondere Sorgfalt ist erforderlich, um saubere, präzise Schnitte zu gewährleisten, und möglicherweise sind Laser mit höherer Leistung erforderlich.

Beim Laserschneiden von Aluminiumlegierungen ist es wichtig, die spezifische Zusammensetzung und Dicke des Materials zu berücksichtigen, da diese Faktoren die Leistung, die Schnittgeschwindigkeit und den Hilfsgasbedarf des Lasers beeinflussen. Um die besten Ergebnisse für Ihre spezielle Anwendung zu erzielen, empfiehlt sich eine Beratung durch den Hersteller oder Dienstleister der Laserschneidmaschine.

Das am häufigsten verwendete Gas zum Laserschneiden von Aluminium ist Stickstoff (N2). Stickstoff ist ein Inertgas, d. h. es reagiert während des Schneidvorgangs nicht mit Aluminium. Dies hilft, Oxidation zu verhindern, die die Schnittqualität beeinträchtigen kann. Die Verwendung von Stickstoff als Hilfsgas bietet beim Laserschneiden von Aluminium mehrere Vorteile:

  • Nicht reaktiv: Stickstoff reagiert nicht mit Aluminium, wodurch Oxidation und Verfärbungen an den Schneidkanten minimiert werden. Das Ergebnis sind saubere, hochwertige Schnitte.
  • Wärmeableitung: Stickstoff hilft beim Kühlen des Materials während des Schneidens und verringert das Risiko hitzebedingter Probleme wie Verziehen oder Verformungen, insbesondere bei dickeren Aluminiumblechen.
  • Höhere Schnittgeschwindigkeit: Stickstoff erhöht die Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Hilfsgasen, was die Produktivität durch Verkürzung der Schnittzeiten steigert.
  • Reduzierte Oxidbildung: Stickstoff verhindert die Bildung von Oxidschichten auf der Aluminiumoberfläche während des Schneidvorgangs. Dies minimiert die Reinigungs- und Oberflächenvorbereitungsarbeiten nach dem Schneiden.
  • Verbesserte Schnittqualität: Durch die geringere Oxidation erzeugt Stickstoff glattere, sauberere Schnittkanten mit weniger Schlacke und weniger Graten, was zu einem qualitativ hochwertigen Endprodukt führt.
  • Reduzierte Wärmeeinflusszone: Als Kühlmittel trägt Stickstoff zur Reduzierung der Wärmeeinflusszone (WEZ) bei, bewahrt die Integrität des Materials und verbessert die Maßgenauigkeit.

Während Stickstoff das bevorzugte Hilfsgas zum Laserschneiden von Aluminium ist, können je nach Anwendung auch andere Gase wie Druckluft oder Sauerstoff verwendet werden. Druckluft ist zum Schneiden dünnerer Bleche kostengünstig, während Sauerstoff zwar höhere Schnittgeschwindigkeiten ermöglicht, aber zu stärkerer Oxidation und raueren Kanten führen kann. Die Wahl des richtigen Hilfsgases hängt von Faktoren wie der gewünschten Kantenqualität, der Schnittgeschwindigkeit, der Materialstärke und den Maschinenfunktionen ab. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wenden Sie sich an den Hersteller der Laserschneidmaschine oder einen Schneidspezialisten, um das beste Gas für Ihre spezifischen Anforderungen auszuwählen.

Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften stellt Aluminium beim Laserschneiden mehrere Herausforderungen dar. Hier sind die Hauptgründe, warum Aluminium schwierig zu schneiden sein kann:

  • Hohe Wärmeleitfähigkeit: Aluminium leitet Wärme effizient vom Schneidbereich ab, was die Wirksamkeit des Lasers verringern kann. Übermäßige Wärmeübertragung auf das umgebende Material kann bei unsachgemäßer Handhabung zu Problemen wie Schmelzen, Verformungen oder verschwommenen Schnitten führen.
  • Reflektivität: Aluminium, insbesondere poliertes oder glänzendes Aluminium, reflektiert Laserlicht stark. Diese Reflektivität führt dazu, dass die Laserenergie von der Oberfläche abprallt, was ihre Absorption und Schneidleistung verringert. Um dem entgegenzuwirken, sind möglicherweise eine höhere Laserleistung oder spezielle Optiken erforderlich.
  • Bildung einer Oxidschicht: Aluminium bildet bei Kontakt mit Luft schnell eine Oxidschicht, die als Barriere für den Laser wirken kann. Diese Schicht kann den Schneidvorgang beeinträchtigen und erfordert Strategien wie die Verwendung von Stickstoff als Hilfsgas oder die Erhöhung der Laserleistung, um die Oxidschicht zu durchdringen.
  • Weichheit und Formbarkeit: Aluminium ist im Vergleich zu anderen Metallen relativ weich und formbar. Diese Formbarkeit kann dazu führen, dass sich das Material beim Schneiden verformt oder verbiegt, was möglicherweise die Schnittqualität und -präzision beeinträchtigt. Darüber hinaus kann seine Duktilität zu Graten oder rauen Kanten führen, die eine Nachbearbeitung erforderlich machen können.
  • Wärmeableitung: Aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit von Aluminium wird die Wärme beim Schneiden schnell abgeleitet. Diese schnelle Wärmeableitung macht es schwierig, die idealen Schnitttemperaturen aufrechtzuerhalten, die für einen sauberen und präzisen Schnitt entscheidend sind.

Um diese Herausforderungen zu meistern, sind spezielle Techniken und optimierte Parameter erforderlich. Dazu gehören die Verwendung höherer Laserleistung, die Auswahl geeigneter Hilfsgase, die Anpassung der Brennweite und Strahlqualität sowie der Einsatz von Kühl- oder Luftunterstützungssystemen. Mit der richtigen Ausrüstung und den richtigen Parametern kann das Laserschneiden von Aluminium effizient und mit hoher Präzision durchgeführt werden.

Das Laserschneiden von Aluminium kann sicher sein, wenn die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und Betriebsverfahren befolgt werden. Die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien reduziert potenzielle Risiken erheblich und gewährleistet eine sichere Arbeitsumgebung. Nachfolgend finden Sie wichtige Sicherheitsaspekte für das Laserschneiden von Aluminium:

  • Dämpfe und Staub: Beim Laserschneiden von Aluminium entstehen Dämpfe und feine Staubpartikel, die beim Einatmen schädlich sein können. Diese Partikel, insbesondere Aluminiumoxid, können die Atemwege reizen. Es ist wichtig, ein wirksames Belüftungssystem wie einen Abluftventilator oder ein Luftfiltersystem zu haben, um Dämpfe und Staub aus dem Schneidbereich zu entfernen.
  • Schutzausrüstung: Die beim Schneiden von Aluminium verwendeten Laserstrahlen sind sehr stark und können schwere Augen- und Hautschäden verursachen. Daher sollte jeder, der in der Nähe des Laserschneidbereichs arbeitet, entsprechende Schutzausrüstung tragen, darunter eine speziell für den Lasereinsatz konzipierte Schutzbrille, Handschuhe und flammfeste Kleidung. Dies verhindert eine direkte Einwirkung des Laserstrahls und möglicher herumfliegender Trümmer.
  • Brandgefahr: Aufgrund der hohen Reflektivität und der ausgezeichneten Wärmeleitfähigkeit von Aluminium besteht beim Laserschneiden eine erhöhte Brandgefahr. Um diese Gefahr zu minimieren, stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich frei von brennbaren Materialien ist und dass Feuerlöschsysteme (z. B. Feuerlöscher) vorhanden sind. Die Einhaltung der richtigen Brandschutzprotokolle ist entscheidend, um Unfälle zu vermeiden.
  • Schulung der Bediener: Für das Laserschneiden sind qualifizierte und geschulte Bediener erforderlich, die mit der Ausrüstung und den Sicherheitsverfahren vertraut sind. Bediener sollten eine angemessene Schulung in der Handhabung, Wartung und Notfallprotokollen der Maschine erhalten, um ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer in der Nähe arbeitender Personen zu gewährleisten.
  • Elektrische Sicherheit: Laserschneidmaschinen haben einen hohen elektrischen Bedarf, der bei unsachgemäßer Handhabung elektrische Gefahren bergen kann. Stellen Sie sicher, dass die Geräte ordnungsgemäß geerdet und isoliert sind und dass die Bediener mit den elektrischen Sicherheitspraktiken vertraut sind, um das Risiko elektrischer Unfälle zu minimieren.
  • Gerätesicherheit: Regelmäßige Wartung und Inspektion der Laserschneidgeräte sind für den sicheren Betrieb von entscheidender Bedeutung. Fehlfunktionen oder mangelhafte Wartung können zu ernsthaften Sicherheitsrisiken wie elektrischen Gefährdungen oder einer Beeinträchtigung der Laserstrahlqualität führen. Befolgen Sie stets die Richtlinien des Herstellers für Wartung und Reparaturen.

Um die Sicherheit beim Laserschneiden von Aluminium zu gewährleisten, ist es wichtig, lokale Vorschriften und Richtlinien einzuhalten, regelmäßige Risikobewertungen durchzuführen, geeignete Sicherheitsausrüstung bereitzustellen und eine sichere Arbeitsumgebung aufrechtzuerhalten. Die Beratung durch einen Lasersicherheitsexperten oder einen Spezialisten für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz kann zusätzliche Einblicke liefern, die auf Ihre spezifische Situation zugeschnitten sind.

Auswahl der Ausrüstung

Passen Sie Ihre Laserschneidmaschine mit vielseitigen Optionen an Ihre spezifischen Anforderungen an. Wählen Sie aus verschiedenen Laserleistungsstufen und Schneidbettgrößen, um unterschiedliche Materialien und Produktionsgrößen zu verarbeiten. Verbessern Sie die Leistung mit hochpräzisen Servomotoren, Hochleistungsgetrieben und effizienten Kühlsystemen. Wählen Sie benutzerfreundliche CNC-Steuerungen für einen reibungslosen Betrieb und Kompatibilität mit unterschiedlichen Materialien. Zusätzliche Funktionen wie automatisierte Lader und fortschrittliche Optik sind verfügbar, um die Effizienz zu steigern und spezielle Anforderungen zu erfüllen.

Warum AccTek Laser wählen?

Produktivität

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Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Laserschneidtechnologie haben wir unser Fachwissen verfeinert, um Ihnen innovative Lösungen zu bieten, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unser Team aus qualifizierten Ingenieuren und Technikern verfügt über das nötige Fachwissen, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Laserschneidmaschine für Ihre spezifische Anwendung erhalten.

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Qualität ist der Eckpfeiler unseres Herstellungsprozesses. Jede Laserschneidmaschine wird gründlich getestet und unterliegt strengen Qualitätskontrollstandards. So wird sichergestellt, dass das Produkt, das Sie erhalten, den höchsten Branchenstandards entspricht. Unser Engagement für Qualität stellt sicher, dass Sie eine Maschine erhalten, die konstant funktioniert und jedes Mal perfekte Schnitte liefert.

Kosteneffiziente Lösung

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Wir wissen, wie wichtig Kosteneffizienz im heutigen Wettbewerbsumfeld ist. Unsere Laserschneidmaschinen bieten Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, minimieren Ausfallzeiten und senken Betriebskosten bei maximaler Produktivität und Effizienz.

Kundenbewertungen

4 Bewertungen für Aluminum Laser Cutting Machine

  1. Patricia

    Der effiziente und zuverlässige Aluminium-Laserschneider verarbeitet dünne Aluminiumbleche mit Leichtigkeit und gewährleistet eine gleichbleibende Schnittqualität.

  2. Martina

    Die Präzision der Maschine ist außergewöhnlich und ermöglicht saubere und genaue Schnitte für unsere Aluminiumfertigungsprojekte.

  3. Bence

    Die Stabilität der Laserschneidmaschine während des Schneidvorgangs gewährleistet eine zuverlässige Leistung und steigert unsere Produktivität.

  4. Hassan

    Eine Aluminium-Laserschneidmaschine vereint Präzision und Geschwindigkeit und bietet effiziente und konsistente Ergebnisse für unsere Aluminiumschneidanforderungen.

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*Bei AccTek Laser schätzen und respektieren wir Ihre Privatsphäre. Sie können sicher sein, dass alle von Ihnen bereitgestellten Informationen streng vertraulich behandelt und nur zur Bereitstellung personalisierter Lösungen und Angebote verwendet werden.