Máquina de corte por láser de CO2
Principio de funcionamiento
¿Qué materiales se pueden procesar?
Dado que la longitud de onda del haz del generador láser de CO2 es de 10,64 um, que es fácilmente absorbida por materiales no metálicos, es famoso por cortar varios materiales no metálicos con precisión y meticulosidad. Los materiales adecuados para el procesamiento con una máquina de corte por láser de CO2 incluyen:
- Madera y madera contrachapada: puede cortar madera y madera contrachapada, lo que la hace popular en las industrias de carpintería y artesanía.
- Acrílico: proporciona un corte limpio y pulido en láminas acrílicas, a menudo utilizadas para señalización, exhibiciones y aplicaciones artísticas.
- Plástico: Puede cortar todo tipo de plásticos, incluidos policarbonato (PC), tereftalato de polietileno (PET), cloruro de polivinilo (PVC), etc., para rotulación, embalaje y fabricación.
- Cuero: Permite realizar cortes complejos en cuero para fines artesanales, de moda y de tapicería.
- Telas y textiles: se utiliza en la industria textil para cortar patrones y diseños intrincados en telas y otros textiles.
- Papel y Cartón: Es ideal para cortes finos en papel y cartón para embalaje, fabricación de tarjetas y otras aplicaciones.
- Caucho: Es capaz de cortar materiales de caucho utilizados para juntas, sellos y otros componentes industriales para diversas aplicaciones industriales y de fabricación.
- Acero inoxidable y acero al carbono: también puede cortar placas delgadas de acero inoxidable y acero al carbono, pero tiene limitaciones en comparación con las máquinas de corte por láser de fibra y se usa más comúnmente en aplicaciones de corte de metales de baja potencia.
Ventajas
- Alta calidad de corte: la máquina de corte por láser de CO2 adopta un método de procesamiento sin contacto, el filo se ve menos afectado por el calor y reduce la deformación de la pieza de trabajo. Especialmente para materiales blandos como cuero y tela, puede evitar el hundimiento que se forma durante el corte y generalmente no requiere un procesamiento secundario.
- Alta flexibilidad de corte: el procesamiento láser es flexible y puede procesar cualquier patrón.
- Velocidad de corte rápida: la velocidad de corte puede alcanzar los 10 m/min y la velocidad máxima de posicionamiento puede alcanzar los 70 m/min.
- Alta precisión de corte: precisión de posicionamiento de 0,05 mm, precisión de posicionamiento repetido de 0,02 mm.
- Precio económico de la máquina: las máquinas de corte por láser de CO2 pequeñas generalmente solo cuestan 3000 dólares estadounidenses, y las máquinas de corte por láser de CO2 a gran escala solo cuestan 5000 dólares estadounidenses. Este es un presupuesto asequible para una pequeña empresa.
Desventajas
- Alto costo de mantenimiento: la lente de la máquina de corte por láser de CO2 necesita mantenimiento y reemplazo regulares.
- Baja eficiencia de conversión fotoeléctrica: la tasa de conversión electroóptica de los generadores láser de CO2 es solo de aproximadamente 10%.
- Corte limitado de materiales metálicos: Afectado por la longitud de onda del rayo láser, el corte por láser de CO2 de acero inoxidable y acero al carbono tiene baja eficiencia y mala calidad, y solo puede usarse para productos que no requieren alta velocidad de corte y calidad de corte. Además del acero inoxidable y el acero al carbono, las máquinas de corte por láser de CO2 no pueden procesar otros tipos de materiales metálicos.
Máquina de corte por láser de fibra
Principio de funcionamiento
¿Qué materiales se pueden procesar?
Las máquinas de corte por láser de fibra son conocidas por su alta eficiencia y versatilidad, especialmente en el corte de diversos materiales metálicos. La alta densidad de potencia de los láseres de fibra puede cortar estos metales con precisión y rapidez:
- Acero inoxidable: los generadores láser de fibra pueden cortar varios grados de acero inoxidable con una excelente calidad de borde y una distorsión térmica mínima, comúnmente utilizados en las industrias automotriz, aeroespacial y de la construcción.
- Acero dulce: Los generadores de láser de fibra son ideales para cortar láminas y placas de acero dulce de varios espesores, comúnmente utilizados en diversas aplicaciones estructurales y fabricación general.
- Aluminio: los generadores de láser de fibra son ideales para cortar láminas y aleaciones de aluminio, que se utilizan a menudo en aplicaciones aeroespaciales y automotrices.
- Cobre: El cobre es un metal altamente conductor que se puede cortar eficazmente con un generador láser de fibra, lo que lo hace adecuado para la producción y el procesamiento de componentes eléctricos, tuberías y componentes decorativos.
- Latón: los láseres de fibra pueden cortar con precisión el latón, una aleación de metal conocida por sus aplicaciones decorativas.
- Acero galvanizado: los generadores de láser de fibra pueden cortar acero galvanizado que se usa comúnmente en la construcción y la fabricación.
- Titanio: Los generadores de láser de fibra pueden cortar titanio, un metal liviano pero resistente que se usa en las industrias aeroespacial y médica.
- Otras aleaciones metálicas: Los generadores láser de fibra son capaces de cortar diversas aleaciones metálicas utilizadas en aplicaciones especializadas, ampliando su aplicación en diversas industrias.
Ventajas
- Bajo costo de mantenimiento: los generadores de láser de fibra generalmente no requieren mantenimiento y tienen una larga vida útil, al menos 25,000 horas. Por lo tanto, el ciclo de vida de los generadores de láser de fibra es mucho más largo que los otros dos tipos.
- Fuerte capacidad de conversión fotoeléctrica: la tasa de conversión eléctrica a óptica de los generadores de láser de fibra puede alcanzar hasta 50%, que es más de tres veces la de los generadores de láser de CO2 y consume menos energía con la misma potencia.
- Alta eficiencia de corte: el generador de láser de fibra se ve menos afectado por el medio ambiente, puede lograr una alta producción de energía en poco tiempo y la velocidad de corte es rápida. No se requieren herramientas para sujetar la lámina de metal durante el corte de láminas, lo que aumenta la eficiencia de corte al reducir la configuración y el tiempo de inactividad.
- Alta calidad de corte: se adopta el corte sin contacto, el área afectada por el calor de la costura de corte es pequeña, la costura de corte está entre 0,1 y 0,2 mm, la sección de metal después del corte no tiene rebabas ni fenómenos de escoria, y generalmente no necesita procesamiento secundario.
Desventajas
- Debido al complejo funcionamiento y la amplia gama de usos de las máquinas de corte por láser de fibra, su precio es muy elevado.
- Las máquinas de corte por láser de fibra con menor potencia tendrán una calidad de corte limitada al procesar metales más gruesos.
- El costo de compra inicial de los componentes de la máquina de corte por láser de fibra es relativamente alto.
Máquina de corte por láser Nd:YAG/Nd:YVO
Principio de funcionamiento
¿Qué materiales se pueden procesar?
Las máquinas de corte por láser YAG/YVO son menos comunes en estos días debido al aumento de generadores de láser de fibra más eficientes, pero aún tienen aplicaciones específicas para cortar ciertos materiales metálicos. Los materiales que se pueden cortar con una máquina de corte por láser YAG/YVO incluyen:
- Acero inoxidable: Puede cortar acero inoxidable con resultados aceptables, pero los generadores de láser de fibra suelen ser más efectivos para este material.
- Acero dulce: los generadores láser YAG/YVO pueden cortar acero dulce, especialmente donde los generadores láser de fibra no están disponibles o no son prácticos.
- Aluminio: puede cortar aluminio, pero generalmente es menos eficiente y corta más lentamente que un generador de láser de fibra.
- Cobre: Corta cobre, especialmente láminas más delgadas, y se utiliza principalmente para componentes eléctricos, plomería y aplicaciones artísticas.
- Latón: puede cortar placas de latón, pero al igual que el cobre, es mejor para cortar materiales más delgados, a menudo utilizados con fines decorativos y componentes eléctricos.
- Ciertas Aleaciones: También puede tratar ciertas aleaciones metálicas, dependiendo de su composición y espesor.
Ventajas
- Alta precisión de corte: La precisión del corte por láser YAG/YVO permite el microcorte de piezas tan pequeñas como 1 mm² con tolerancias de hasta +/- 20 micras.
- En comparación con los generadores láser de fibra, los generadores láser Nd: YAG/YVO tienen una mejor calidad del haz y una mayor densidad de potencia.
Desventajas
- Altos costos operativos: los generadores láser YAG/YVO requieren un mantenimiento regular y costoso y altos costos operativos.
- Eficiencia energética deficiente: los generadores láser YAG/YVO tienen densidades de potencia más altas que los láseres de fibra, pero la eficiencia energética es de un solo dígito.
- Estructura compleja: la fuente de alimentación es voluminosa y requiere un camino óptico para funcionar.
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