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Machine de découpe laser en acier inoxydable

Machine de découpe laser en acier inoxydable
(4 avis client)

$12,500.00

Fourchette de prix : $12 500 – $185 000
Zone de coupe : 1300*2500mm, 1500mm*3000mm, 1500*4000mm, 2000*4000mm, 2500*6000mm, 2500*12000mm
Logiciel de contrôle : Cypcut, Au3tech
Générateur laser : Raycus, Max, BWT, JPT, IPG
Tête laser : Raytools, Au3tech, Boci
Servomoteur : Yaskawa, Delta
Rail de guidage : HIWIN
Vitesse de coupe : 0-40 000 mm/min
Mode de refroidissement : Refroidissement par eau
Garantie : 2 ans
Table des matières

Présentation du produit

La machine de découpe laser inox est un équipement spécial spécialement conçu pour la découpe de l'acier inoxydable avec la technologie laser. Il utilise un faisceau laser haute puissance pour couper avec précision des matériaux en acier inoxydable, notamment des tôles d'acier inoxydable, des tuyaux en acier inoxydable ou d'autres formes de matériaux en acier inoxydable. Le générateur laser est le « cœur » de la machine de découpe laser en acier inoxydable, fournissant des faisceaux laser de haute puissance. Les générateurs laser à fibre sont couramment utilisés pour la découpe de l'acier inoxydable en raison de leur excellente qualité de faisceau, de leur vitesse de découpe élevée et de leur fiabilité.
Les machines de découpe laser en acier inoxydable sont généralement contrôlées par un système de commande numérique par ordinateur (CNC). Le système CNC contrôle le mouvement de la tête de découpe laser et se coordonne avec le générateur laser pour suivre avec précision le chemin de découpe programmé. L'utilisation de systèmes CNC permet aux découpeurs laser de découper avec précision des conceptions et des formes complexes. De plus, la découpe au laser crée des fumées et des débris qu'il faut évacuer. Les systèmes de planification sont souvent intégrés aux machines pour éliminer ces sous-produits et maintenir un environnement de travail propre.

Configuration du produit

Générateur laser à fibre

Générateur laser à fibre

La source laser utilisée par la machine est un générateur laser à fibre de haute qualité, réputé pour son excellente qualité de faisceau, son efficacité énergétique et sa longue durée de vie. Le générateur laser à fibre est logé dans un boîtier robuste qui assure un fonctionnement stable et fiable même dans des environnements industriels difficiles.

Corps de coupe robuste

Corps de coupe robuste

La structure interne du corps est soudée par plusieurs tubes rectangulaires, et il y a des tubes rectangulaires renforcés à l'intérieur du corps pour améliorer la résistance et la stabilité du lit. La structure solide du lit augmente non seulement la stabilité du rail de guidage, mais empêche également efficacement la déformation du lit. La durée de vie du corps est aussi longue que 25 ans.

Tête de découpe laser de haute qualité

Tête de découpe laser de haute qualité

La tête de découpe laser est équipée d'un miroir de focalisation de haute qualité, qui peut être ajusté automatiquement ou manuellement pour contrôler avec précision la position de focalisation du faisceau laser. La tête de découpe laser est également équipée d'un système avancé de détection de hauteur capacitive, qui peut mesurer avec précision la distance entre la tête de découpe et la surface du matériau en temps réel, garantissant une qualité de coupe constante même sur des surfaces inégales.

Système de contrôle CNC convivial

Système de contrôle CNC convivial

La machine est contrôlée par un système CNC convivial, qui peut être facilement transformé en un processus de coupe à commande synthétique. Le système CNC offre une large gamme de paramètres de coupe qui peuvent être définis en fonction du matériau spécifique à couper, y compris la puissance du laser, la vitesse de coupe et la pression du gaz de coupe. Il offre également des fonctionnalités avancées telles que l'imbrication automatique, le positionnement d'importation/exportation et le contrôle de l'angle de coupe pour optimiser les résultats de coupe.

Fonctions de sécurité

Fonctions de sécurité

La machine de découpe laser est équipée de plusieurs mesures de sécurité pour garantir un fonctionnement en toute sécurité. Il dispose d'un système d'évacuation des fumées, qui peut éliminer efficacement la fumée et les particules générées au cours de son processus vicieux, protéger l'opérateur et maintenir un environnement de travail propre. Vous pouvez également ajouter une zone de coupe entièrement fermée selon les besoins, et un dispositif de verrouillage de sécurité peut empêcher efficacement l'entrée dans la zone de coupe pendant le fonctionnement.

Haute Précision Et Exactitude

Haute Précision Et Exactitude

Le faisceau laser focalisé permet des coupes extrêmement fines avec des largeurs de coupe extrêmement étroites, minimisant les déchets de matériau et augmentant l'utilisation du matériau. Il peut atteindre des tolérances de coupe allant jusqu'à ± 0,05 mm, garantissant des coupes précises et cohérentes, même pour des formes et des contours complexes.

Vitesse de coupe rapide et haute efficacité

Vitesse de coupe rapide et haute efficacité

Par rapport aux processus traditionnels de découpe des métaux, la technologie de découpe laser à fibre peut atteindre des vitesses de découpe plus rapides, augmentant ainsi la productivité et réduisant le temps de production. Selon le type et l'épaisseur du matériau à couper, la machine peut atteindre des vitesses de coupe de plusieurs mètres par minute.

Options de coupe flexibles

Options de coupe flexibles

La machine de découpe laser offre également une flexibilité en termes d’options de découpe. Il peut effectuer à la fois une perforation à grande vitesse de matériaux épais et une découpe précise et de haute qualité des bords de matériaux fins. Il peut également effectuer des coupes en biseau pour créer des bords biseautés et des chanfreins.

Paramètres du produit

Modèle AKJ-1325F AKJ-1530F AKJ-1545F AKJ-2040F AKJ-2560F
Gamme de coupe 1300*2500mm 1500*3000mm 1500*4500mm 2000*4000mm 2500*6000mm
Type de laser Laser à fibre
Puissance laser 1-30KW
Générateur laser Raycus, Max, BWT, JPT, IPG
Logiciel de contrôle Cypcut, Au3tech
Tête laser Raytools, Au3tech, Boci
Servomoteur Yaskawa, Delta
Rail de guidage HIWIN
Vitesse de déplacement maximale 100 m/min
Accélération maximale 1.0G
Précision de positionnement ±0.01mm
Répéter la précision de positionnement ±0.02mm

Avantages du produit

Haute efficacité

Adoptez le contrôle de mouvement numérique à grande vitesse d'un système technologique allemand, particulièrement adapté à la découpe laser à grande vitesse et de haute précision.

Fente étroite

La fente de la machine de découpe laser à fibre est très étroite, la plus basse peut atteindre 0,05 mm, ce qui convient parfaitement au traitement à haut rendement de pièces de précision.

Lubrification automatique

Le système de lubrification mécanique automatique peut lubrifier le rail de guidage linéaire près de 500 fois par minute pour assurer le fonctionnement de haute précision de la machine de découpe laser.

Fonctionnement stable

La structure du portique avec transmission bilatérale synchrone à crémaillère et pignon et les poutres en aluminium à haute résistance sont adoptées pour améliorer la stabilité de l'équipement.

Faible consommation d'énergie

L'efficacité de conversion photoélectrique du générateur laser est aussi élevée que 25-30%, ce qui permet d'économiser efficacement la consommation d'énergie.

Longue durée de vie

La table de coupe stable a une longue durée de vie et peut être utilisée pendant 25 ans sans déformation.

Bon effet de coupe

La surface de coupe est lisse, sans bavures et ne nécessite pas de traitement secondaire par les travailleurs, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.

Faible coût d'entretien

La machine de découpe laser fibre ne nécessite pas de lentille, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance. La durée de vie des composants clés peut atteindre 100 000 heures et les performances sont stables et fiables.

Référence d'épaisseur de coupe

Puissance laser Epaisseur (mm) Vitesse de coupe (m/min) Position de mise au point (mm) Hauteur de coupe (mm) Gaz Buse (mm) Pression (bar)
1000W 0.8 20 0 0.8 N2 1.5S 12
1 13 0 0.5 N2 1.5S 12
2 6 -1 0.5 N2 2.0S 12
3 3 -1.5 0.5 N2 3.0S 12
4 1 -2 0.5 N2 3.0S 14
5 0.6 -2.5 0.5 N2 3.5S 16
1500W 1 20 0 0.8 N2 1.5S 10
2 7 -1 0.5 N2 2.0S 12
3 4.5 -1.5 0.5 N2 2.5S 12
5 1.5 -2.5 0.5 N2 3.0S 14
6 0.8 -3 0.5 N2 3.0S 16
2000W 1 28 0 0.8 N2 1.5S 10
2 10 -1 0.5 N2 2.0S 12
3 5 -1.5 0.5 N2 2.0S 12
4 3 -2 0.5 N2 2.5S 14
5 2 -2.5 0.5 N2 3.0S 14
6 1.5 -3 0.5 N2 3.0S 14
8 0.6 -4 0.5 N2 3.0S 16
3000W 1 28-35 0 0.8 N2 1.5S 10
2 18-24 0 0.5 N2 2.0S 12
3 7.0-10 -0.5 0.5 N2 2.5S 12
4 5.0-6.5 -1.5 0.5 N2 2.5S 14
5 3.0-3.6 -2.5 0.5 N2 3.0S 14
6 2.0-2.7 -3 0.5 N2 3.0S 14
8 1.0-1.2 -4.5 0.5 N2 3.5S 16
10 0.5-0.6 -6 0.5 N2 4.0S 16
4000W 1 30-40 0 0.8 N2 1.5S 10
2 15-20 -1 0.5 N2 2.0S 12
3 10-12 -1.5 0.5 N2 2.0S 12
4 6.0-7.0 -2 0.5 N2 2.5S 12
5 4.0-4.5 -2.5 0.5 N2 2.5S 14
6 3.0-3.5 -3 0.5 N2 3.0S 14
8 1.5-1.8 -4 0.5 N2 3.0S 14
10 1.0-1.2 -5 0.5 N2 4.0S 16
12 0.8 -6 0.5 N2 4.0S 16
6000W 1 40-50 0 0.8 N2 1.5S 10
2 25-30 -1 0.5 N2 2.0S 12
3 15-18 -1.5 0.5 N2 2.5S 12
4 10-12 -2 0.5 N2 2.5S 14
5 7.0-8.0 -2.5 0.5 N2 3.0S 14
6 6.0-7.0 -3 0.5 N2 3.0S 15
8 3.5-3.8 -4 0.5 N2 3.0S 15
10 1.6-2.0 -6 0.5 N2 3.5S 15
12 1.0-1.2 -7.5 0.5 N2 3.5S 16
14 0.8-1.0 -9 0.5 N2 4.0S 16
16 0.5-0.6 -10.5 0.5 N2 4.0S 18
18 0.4-0.5 -11 0.3 N2 5.0S 20
20 0.2-0.35 -12 0.3 N2 5.0S 20
8000W 1 40-50 0 1 N2 2.0S 10
2 30-35 0 0.5 N2 2.0S 12
3 20-24 0 0.5 N2 2.0S 13
4 15-18 -1 0.5 N2 2.0S 12
5 9.0-10.0 -1 0.5 N2 2.5S 15
6 7.0-8.0 -2 0.5 N2 3.5B 8
8 4.0-5.0 -2 0.5 N2 5.0B 7
10 3.0-3.5 -3 0.5 N2 5.0B 5
12 2.0-2.5 -4 0.5 N2 6.0B 6
14 1.5-2.0 -6 0.3 N2 7.0B 6
16 1.0-1.5 -8 0.3 N2 7.0B 6
18 0.8-1.0 -9 0.5 N2 5.0B 14
20 0.6-0.8 -11 0.3 N2 7.0B 6
25 0.3-0.4 -13 0.3 N2 7.0B 6
30 0.15-0.2 +8 0.3 N2 7.0B 10
1 40-50 0 1 Air 2.0S 10
2 30-35 0 0.5 Air 2.5S 10
3 22-25 0 0.5 Air 2.5S 10
4 14-16 0 0.5 Air 3.5B 10
5 9.0-10.0 0 0.5 Air 3.5B 10
6 7.0-8.0 0 0.5 Air 3.5B 10
8 5.0-5.5 0 0.5 Air 3.5B 10
10 3.0-3.5 -1 0.5 Air 3.5B 10
12 2-2.5.0 -4 0.5 Air 5.0B 10
14 1.5-2.0 -6 0.5 Air 5.0B 10
16 0.8-1.0 -8 0.5 Air 5.0B 10
18 0.7-0.8 -9 0.5 Air 5.0B 10
20 0.6-0.7 -11 0.3 Air 5.0B 10
25 0.4-0.5 -13 0.3 Air 5.0B 10
30 0.2-0.25 -15 0.3 Air 5.0B 10
10KW 1 45-50 0 1 N2 2.0S 10
2 35-40 0 0.5 N2 2.0S 12
3 25-30 0 0.5 N2 2.0S 13
4 18-20 0 0.5 N2 2.0S 12
5 12-15 0 0.5 N2 2.5S 15
6 8.0-9.0 0 0.5 N2 3.5B 8
8 5.0-6.0 0 0.5 N2 5.0B 7
10 3.5-4.0 -1 0.5 N2 5.0B 5
12 2.5-3.0 -4 0.5 N2 6.0B 6
14 2.0-2.5 -6 0.3 N2 7.0B 6
16 1.6-2.0 -8 0.3 N2 7.0B 6
18 1.2-1.5 -9 0.5 N2 5.0B 14
20 1.0-1.2 -11 0.3 N2 7.0B 6
25 0.5-0.6 -13 0.3 N2 7.0B 6
30 0.25 +7 0.3 N2 7.0B 10
40 0.15 +9 0.3 N2 7.0B 15
1 45-50 0 1 Air 2.0S 10
2 30-35 0 0.5 Air 2.5S 10
3 20-25 0 0.5 Air 2.5S 10
4 18-20 0 0.5 Air 3.5B 10
5 15-17 0 0.5 Air 3.5B 10
6 8.0-10.0 0 0.5 Air 3.5B 10
8 6.0-7.0 0 0.5 Air 3.5B 10
10 5.0-6.0 -1 0.5 Air 3.5B 10
12 4.0-4.5 -4 0.5 Air 5.0B 10
14 2.5-3.0 -6 0.5 Air 5.0B 10
16 1.8-2.0 -8 0.5 Air 5.0B 10
18 1.2-1.5 -9 0.5 Air 5.0B 10
20 1.0-1.2 -11 0.3 Air 5.0B 10
25 0.5-0.6 -13 0.3 Air 5.0B 10
30 0.25-0.4 -14 0.3 Air 5.0B 10
12KW 1 50-60 0 1 N2 2.0S 10
2 40-45 0 0.5 N2 2.0S 12
3 30-35 0 0.5 N2 2.0S 13
4 22-26 0 0.5 N2 2.0S 12
5 15-18 0 0.5 N2 2.5S 15
6 13-15 0 0.5 N2 3.5B 8
8 8.0-10.0 0 0.5 N2 5.0B 7
10 6.5-7.5 -1 0.5 N2 5.0B 5
12 5.0-5.5 -4 0.5 N2 6.0B 6
14 3.0-3.5 -6 0.3 N2 7.0B 6
16 2.0-2.3 -8 0.3 N2 7.0B 6
18 1.3-1.5 -9 0.5 N2 7.0B 6
20 1.2-1.4 -11 0.3 N2 7.0B 6
25 0.7-0.9 -13 0.3 N2 7.0B 6
30 0.25-0.3 +7 0.3 N2 7.0B 10
40 0.15-0.2 +8 0.3 N2 7.0B 15
1 50-60 0 1 Air 2.0S 10
2 40-45 0 0.5 Air 2.5S 10
3 30-35 0 0.5 Air 2.5S 10
4 22-28 0 0.5 Air 3.5B 10
5 16-19 0 0.5 Air 3.5B 10
6 14-17 0 0.5 Air 3.5B 10
8 9.0-11.0 0 0.5 Air 3.5B 10
10 7.0-8.0 -1 0.5 Air 3.5B 10
12 5.5-6.0 -4 0.5 Air 5.0B 10
14 3.5-4.0 -6 0.5 Air 5.0B 10
16 2.2-2.4 -8 0.5 Air 5.0B 10
18 1.3-1.6 -9 0.5 Air 5.0B 10
20 1.2-1.5 -11 0.3 Air 5.0B 10
25 0.7-1.0 -13 0.3 Air 5.0B 10
30 0.3-0.6 -14 0.3 Air 5.0B 10
15KW 1 50-60 0 1 N2 2.0S 10
2 45-50 0 0.5 N2 2.0S 12
3 35-38 0 0.5 N2 2.5S 13
4 25-29 0 0.5 N2 2.5S 12
5 18-22 0 0.5 N2 2.5S 15
6 15-18 0 0.5 N2 3.5B 8
8 10-12 0 0.5 N2 5.0B 7
10 8.0-9.0 -1 0.5 N2 5.0B 5
12 6.0-7.0 -4 0.5 N2 6.0B 6
14 4.0-4.2 -6 0.3 N2 7.0B 6
16 2.6-2.8 -8 0.3 N2 7.0B 6
18 2.0-2.3 -9 0.5 N2 7.0B 6
20 1.8-2.0 -11 0.3 N2 7.0B 6
25 1.0-1.2 -13 0.3 N2 7.0B 6
30 0.6-0.7 -15 0.3 N2 5.0B 10
40 0.3-0.4 +8 0.3 N2 7.0B 15
50 0.2-0.25 +9 0.3 N2 8.0B 15
1 50-60 0 1 Air 2.0S 10
2 45-50 0 0.5 Air 2.5S 10
3 35-38 0 0.5 Air 2.5S 10
4 25-29 0 0.5 Air 3.5B 10
5 18-22 0 0.5 Air 3.5B 10
6 15-18 0 0.5 Air 3.5B 10
8 10-12 0 0.5 Air 3.5B 10
10 8.0-9.0 -1 0.5 Air 3.5B 10
12 6.0-7.0 -4 0.5 Air 5.0B 10
14 4.0-4.5 -6 0.5 Air 5.0B 10
16 2.9-3.1 -8 0.5 Air 5.0B 10
18 2.2-2.4 -9 0.5 Air 5.0B 10
20 1.9-2.1 -11 0.3 Air 5.0B 10
25 1.2-1.4 -13 0.3 Air 5.0B 10
30 0.8-1 -15 0.3 Air 5.0B 10
40 0.4-0.5 -15 0.3 Air 6.0B 12
50 0.2-0.4 -16 0.3 Air 8.0B 12
20KW 1 50-60 0 1 N2 2.0S 8
2 50-60 0 0.5 N2 2.0S 8
3 40-45 0 0.5 N2 2.5S 8
4 30-35 0 0.5 N2 2.5S 8
5 22-24 0 0.5 N2 3.0S 8
6 18-22 0 0.5 N2 3.5B 8
8 13-16 -1 0.5 N2 5.0B 8
10 10-12 -1.5 0.3 N2 5.0B 8
12 8.0-10.0 -2 0.5 N2 6.0B 8
14 6.0-8.0 -4 0.3 N2 6.0B 8
16 5.0-6.0 -5 0.3 N2 6.0B 8
18 3.2-4.0 -6 0.3 N2 6.0B 8
20 3.0-3.2 -7.5 0.3 N2 6.0B 12
25 1.5-2.0 -12 0.3 N2 7.0B 12
30 1.0-1.2 -16 0.3 N2 7.0B 12
40 0.5-0.8 -16 0.3 N2 7.0B 16
50 0.2-0.3 +11 0.3 N2 8.0B 16
60 0.15-0.2 +11 0.3 N2 8.0B 20
70 0.1-0.13 +11 0.3 N2 8.0B 20
80 0.08-0.1 +11 0.3 N2 8.0B 20
90 0.05-0.06 +11 0.3 N2 8.0B 20
100 0.04-0.05 +11 0.3 N2 8.0B 20
1 50-60 0 1 Air 2.0S 8
2 50-60 0 0.5 Air 2.5S 8
3 40-45 0 0.5 Air 2.5S 8
4 30-35 0 0.5 Air 3.5B 8
5 22-24 0 0.5 Air 3.5B 8
6 18-22 0 0.5 Air 3.5B 8
8 13-16 0 0.5 Air 3.5B 10
10 11-13 -1.5 0.3 Air 3.5B 10
12 9.0-11.0 -4 0.3 Air 5.0B 10
14 7.0-9.0 -6 0.3 Air 5.0B 10
16 6.0-7.0 -7 0.3 Air 5.0B 10
18 3.5-4.5 -8 0.3 Air 5.0B 10
20 3.5-4.5 -9 0.3 Air 5.0B 10
25 1.8-2.5 -13 0.3 Air 5.0B 10
30 1.4-1.6 -17 0.3 Air 5.0B 10
40 0.5-0.8 -16 0.3 Air 7.0B 16
50 0.2-0.3 -18 0.3 Air 8.0B 16
60 0.15-0.2 -20 0.3 Air 8.0B 20
70 0.1-0.13 -25 0.3 Air 8.0B 20
30KW 1 50-60 0 1 N2 2.0S 8
2 50-60 0 0.5 N2 2.0S 8
3 40-50 0 0.5 N2 2.5S 8
4 35-40 0 0.5 N2 2.5S 8
5 25-30 0 0.5 N2 3.0S 8
6 22-25 0 0.5 N2 3.5B 8
8 18-22 -1 0.5 N2 5.0B 8
10 14-18 -1.5 0.3 N2 5.0B 8
12 12-14 -2 0.5 N2 6.0B 8
14 8.0-10.0 -4 0.3 N2 6.0B 8
16 7.5-8.5 -5 0.3 N2 6.0B 8
18 6.0-7.0 -6 0.3 N2 6.0B 8
20 5.0-6.0 -7.5 0.3 N2 6.0B 12
25 2.0-3.0 -12 0.3 N2 7.0B 12
30 1.5-2.0 -16 0.3 N2 7.0B 12
40 0.6-0.8 -16 0.3 N2 7.0B 16
50 0.4-0.6 -18 0.3 N2 8.0B 16
60 0.15-0.2 +11 0.3 N2 8.0B 20
70 0.1-0.13 +11 0.3 N2 8.0B 20
80 0.08-0.1 +11 0.3 N2 8.0B 20
90 0.05-0.06 +11 0.3 N2 8.0B 20
100 0.04-0.05 +11 0.3 N2 8.0B 20
1 50-60 0 1 Air 2.0S 8
2 50-60 0 0.5 Air 2.5S 8
3 40-50 0 0.5 Air 2.5S 8
4 35-40 0 0.5 Air 3.5B 8
5 25-30 0 0.5 Air 3.5B 8
6 22-25 0 0.5 Air 3.5B 8
8 18-22 0 0.5 Air 3.5B 10
10 14-18 -1.5 0.3 Air 3.5B 10
12 12-14 -4 0.3 Air 5.0B 10
14 10-12 -6 0.3 Air 5.0B 10
16 8.0-9.0 -7 0.3 Air 5.0B 10
18 6.0-7.0 -8 0.3 Air 5.0B 10
20 5.0-6.0 -9 0.3 Air 5.0B 10
25 2.5-3.0 -13 0.3 Air 5.0B 10
30 1.5-2.0 -17 0.3 Air 5.0B 10
40 0.8-1.2 -16 0.3 Air 7.0B 16
50 0.6-0.8 -18 0.3 Air 8.0B 16
60 0.15-0.2 -20 0.3 Air 8.0B 20
70 0.1-0.13 -25 0.3 Air 8.0B 20
Note:
  • Les données de coupe adoptent la tête de coupe Raytools avec un rapport optique de 100/125 (distance focale de l'objectif de collimation/mise au point).
  • Les gaz auxiliaires de coupe utilisés dans ces données de coupe sont l'oxygène (pureté 99,99%) et l'azote (pureté 99,99%).
  • La pression de l'air dans ces données de coupe fait spécifiquement référence à la surveillance de la pression de l'air au niveau de la tête de coupe.
  • En raison des différences dans la configuration de l'équipement et le processus de coupe (machine-outil, refroidissement par eau, environnement, buse de coupe, pression de gaz, etc.) utilisés par différents clients, ces données sont fournies à titre indicatif uniquement.
  • La machine de découpe laser produite par AccTek Laser suit ces paramètres.

Échantillons de coupe

La machine de découpe laser pour acier inoxydable révolutionne la façon dont l'industrie utilise ce matériau polyvalent et durable. Grâce à sa précision, son efficacité et sa polyvalence inégalées, il a été largement utilisé dans diverses industries. Avec les progrès de la technologie et le développement de l’industrie, la polyvalence et la précision des machines de découpe laser continueront d’ouvrir de nouvelles possibilités.
Échantillon de découpe au laser d'acier inoxydable
Échantillon de découpe au laser d'acier inoxydable
Échantillon de découpe au laser d'acier inoxydable
Échantillon de découpe au laser d'acier inoxydable

Questions fréquemment posées

Le prix d'une machine de découpe laser en acier inoxydable peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, notamment les spécifications de la machine, la puissance de sortie, la taille du lit, la marque et d'autres caractéristiques. Les conditions du marché, la situation géographique et d'autres options de personnalisation peuvent également affecter les prix.

  • Machines d'entrée de gamme : les découpeuses laser en acier inoxydable d'entrée de gamme ont généralement une puissance inférieure et une zone de coupe plus petite, et conviennent aux petites opérations ou aux entreprises ayant des exigences de coupe limitées. Ces machines coûtent entre $12.500 et $40.000.
  • Machines moyennes : Les découpeuses laser moyennes en acier inoxydable offrent une puissance plus élevée, des zones de coupe plus grandes et une fonctionnalité améliorée. Il peut gérer des plaques en acier inoxydable plus épaisses et peut avoir des fonctionnalités supplémentaires telles que des dispositifs de chargement et de déchargement automatiques ou des systèmes de contrôle avancés. Ces machines coûtent environ $35 000 à $150 000.
  • Machines haut de gamme : Les machines de découpe laser en acier inoxydable haut de gamme sont conçues pour une utilisation industrielle intensive, offrant la puissance la plus élevée, des zones de coupe plus grandes et des fonctionnalités avancées. Il peut traiter des tôles épaisses en acier inoxydable et offre une vitesse et une précision de coupe excellentes. Les machines haut de gamme coûtent environ $100 000 à $350 000.

Les prix ci-dessus sont des estimations approximatives et peuvent varier en fonction des configurations spécifiques et des options de personnalisation sélectionnées. De plus, le coût d'achat de la machine n'est qu'un aspect de l'investissement global. Les autres coûts à prendre en compte comprennent l'installation, la formation, la maintenance et les coûts d'exploitation, tels que l'électricité et les consommables (gaz auxiliaire et lentilles, etc.).

Si vous souhaitez obtenir un devis précis pour une machine de découpe laser en acier inoxydable spécifique, vous pouvez Contactez-nous. AccTek Laser est un fabricant professionnel de machine de découpe laser, nous pouvons vous fournir les modèles, les fonctionnalités et les options de tarification disponibles qui répondent le mieux à vos besoins en fonction de vos exigences et spécifications spécifiques. De plus, nous pouvons fournir des détails sur les prix et tous les coûts supplémentaires associés à vos machines, tels que l'expédition, l'installation ou la formation.

La découpe au laser est un processus de découpe polyvalent qui peut couper efficacement l'acier inoxydable de différentes épaisseurs. L'épaisseur maximale qu'un laser peut couper dépend de plusieurs facteurs, notamment la puissance du laser, la distance focale de la lentille et la vitesse de coupe souhaitée.

Les machines de découpe laser à fibre couramment utilisées pour la découpe de l'acier inoxydable peuvent généralement couper de l'acier inoxydable d'une épaisseur d'environ 25 à 30 mm (1 à 1,2 pouces). Au fur et à mesure que l'épaisseur du matériau augmente, la vitesse de coupe peut diminuer et la qualité du bord de coupe en sera affectée. Les découpeuses laser à haute puissance peuvent couper des matériaux plus épais plus efficacement que les découpeuses laser à faible puissance. Par exemple, une machine de découpe laser de 4 000 W peut découper des plaques en acier inoxydable d'une épaisseur de 18 à 20 mm.

Il convient de noter que différents modèles et fabricants de machines de découpe laser se traduiront également par des capacités de découpe différentes de la machine de découpe laser. De plus, la qualité, la vitesse et l'efficacité de la coupe peuvent également être affectées par des facteurs tels que la qualité spécifique de l'acier inoxydable, la qualité du faisceau laser, la sélection du gaz d'assistance et les paramètres de coupe. Il est recommandé de consulter le fabricant ou le fournisseur de la machine de découpe laser en acier inoxydable pour déterminer les capacités de découpe précises d'une machine de découpe laser particulière.

La découpe au laser de l'acier inoxydable n'entraîne généralement pas un durcissement significatif du matériau. Cependant, la chaleur générée lors de la découpe au laser peut affecter les propriétés du matériau, y compris la dureté, dans la zone affectée par la chaleur (HAZ) près du bord de coupe. Lorsque le faisceau laser interagit avec le matériau en acier inoxydable, il chauffe la zone à couper. Un faisceau laser de haute puissance élève rapidement la température du matériau, le faisant fondre ou se vaporiser. Au fur et à mesure que le matériau fondu se solidifie, il subit un cycle thermique et subit un refroidissement rapide, ce qui peut entraîner des modifications de la microstructure et de la dureté de la zone affectée par la chaleur.

Le degré de durcissement dans la zone affectée par la chaleur (HAZ) dépend de divers facteurs, notamment la puissance du laser, la vitesse de coupe, l'épaisseur du matériau et l'alliage d'acier inoxydable spécifique à couper. Différents alliages d'acier inoxydable ont des sensibilités différentes aux taux de chaleur et de refroidissement, ce qui peut affecter leur réponse à la découpe au laser.

Dans certains cas, en particulier avec certains alliages d'acier inoxydable à haute résistance, un durcissement localisé ou des changements microstructuraux peuvent se produire dans la zone affectée par la chaleur (HAZ). Cela peut entraîner une augmentation de la dureté près du bord de coupe. En règle générale, les effets de durcissement sont limités à une petite zone et le risque peut être réduit en optimisant les paramètres de coupe, comme la réduction de la puissance du laser ou le réglage de la vitesse de coupe.

Si le maintien de propriétés constantes du matériau, telles que la dureté, est essentiel pour une application particulière, des processus de post-coupe tels que le traitement thermique ou la relaxation des contraintes peuvent être utilisés pour restaurer les propriétés souhaitées du matériau.

En général, bien que la découpe au laser produise une zone localisée affectée par la chaleur, elle ne provoque généralement pas de durcissement significatif de l'acier inoxydable. Mais pour la plupart des applications, ce n'est généralement pas un problème important. Si la dureté est un facteur critique, il est conseillé de consulter un expert en matériaux ou d'effectuer des tests pour déterminer l'effet de la découpe laser sur la dureté de l'acier inoxydable utilisé.

La machine de découpe laser pour acier inoxydable peut découper différents types d'alliages d'acier inoxydable. Bien que la composition spécifique de l'alliage ne limite généralement pas le processus de découpe, les propriétés de l'alliage (telles que la dureté, la réflectivité et la conductivité thermique) peuvent affecter le processus de découpe au laser et les paramètres de découpe peuvent devoir être ajustés. Voici quelques alliages d'acier inoxydable courants qui peuvent être découpés avec un découpeur laser :

  • Aciers inoxydables austénitiques : Les aciers inoxydables austénitiques sont les alliages d'acier inoxydable les plus courants et comprennent des nuances telles que 304 (également connu sous le nom de 18-8), 316, 321 et 347. L'acier inoxydable austénitique est largement utilisé dans diverses industries en raison de son excellente corrosion. résistance, ductilité élevée et bonne formabilité.
  • Aciers inoxydables ferritiques : Les aciers inoxydables ferritiques, tels que 430 et 409, ont une teneur en carbone plus élevée et sont généralement moins réfléchissants. Bien qu'un découpeur laser puisse le couper, une puissance laser plus élevée et des paramètres de coupe appropriés peuvent être nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats.
  • Acier inoxydable martensitique : Les aciers inoxydables martensitiques tels que 410 et 420 sont connus pour leur haute résistance, leur dureté et leur résistance à l'usure. Bien qu'il puisse être découpé au laser, sa dureté peut affecter la vitesse de coupe et des paramètres laser spécifiques peuvent être nécessaires pour couper efficacement.
  • Aciers inoxydables duplex : Les aciers inoxydables duplex tels que 2205 et 2507 combinent les propriétés des aciers inoxydables austénitiques et ferritiques. Ils ont une excellente résistance à la corrosion, une résistance élevée et une bonne soudabilité. Bien qu'il puisse être découpé au laser, en raison de sa réflectivité et de sa conductivité thermique élevées, les paramètres de découpe peuvent devoir être ajustés pour garantir une bonne qualité de découpe.
  • Acier inoxydable à durcissement par précipitation : L'acier inoxydable à durcissement par précipitation (tel que le grade 17-4 PH) peut être traité thermiquement pour obtenir une résistance et une dureté élevées. Ils sont couramment utilisés dans les composants aérospatiaux, les installations nucléaires et d'autres applications nécessitant une résistance et une résistance à la corrosion exceptionnelles.

Il convient de noter que bien que les machines de découpe laser en acier inoxydable puissent généralement découper ces alliages d'acier inoxydable, en raison de différences dans leur composition et leurs propriétés métallurgiques, elles peuvent avoir des caractéristiques de découpe laser différentes. Des facteurs tels que la réflectivité, la conductivité thermique et la présence d'éléments d'alliage affectent le processus de découpe et peuvent nécessiter des paramètres laser spécifiques ou des ajustements pour des résultats de découpe optimaux.

Le choix du gaz utilisé pour la découpe laser de l'acier inoxydable dépend principalement des exigences spécifiques du processus de découpe. Deux gaz couramment utilisés sont l’oxygène (O2) et l’azote (N2), chacun ayant ses caractéristiques et ses avantages. Les propriétés et applications de chaque gaz sont les suivantes :

  • Oxygène (O2) : la découpe assistée par oxygène, également connue sous le nom de découpe au laser à oxygène, est généralement utilisée pour couper l'acier au carbone, mais peut également être utilisée pour couper l'acier inoxydable. Lorsque l'oxygène est utilisé comme gaz auxiliaire, il réagit avec le matériau dans la zone de coupe, créant une réaction exothermique qui facilite le processus de coupe. Certaines propriétés clés de la découpe assistée par oxygène comprennent :
  1. Vitesse de coupe plus rapide : L'oxygène réagit avec le métal chauffé, entraînant une réaction exothermique qui facilite le processus de coupe. Par rapport à l'azote, la coupe à l'oxygène a une vitesse de coupe plus rapide.
  2. Oxydation : l'oxygène améliore la réaction d'oxydation du métal, aidant à éliminer le matériau fondu du chemin de coupe. Cependant, cela entraînera des bords légèrement oxydés sur la surface de coupe, ce qui peut nécessiter des étapes de nettoyage ou de post-traitement supplémentaires à des fins esthétiques.
  3. Capacité de coupe améliorée : La coupe à l'oxygène est particulièrement efficace pour les matériaux en acier inoxydable plus épais, car la réaction exothermique contribue à favoriser la capacité de coupe.
  • Azote (N2) : La découpe assistée par azote, également connue sous le nom de découpe laser à l'azote, est une autre méthode courante de découpe de l'acier inoxydable. L'azote est un gaz inerte et ne participe pas directement au processus de coupe. Les principales caractéristiques de la découpe au laser à l'azote comprennent :
  1. Amélioration de la qualité des bords : l'azote fournit des bords de coupe plus propres et plus lisses par rapport à l'oxygène. Il aide à réduire l'oxydation et l'encrassement qui peuvent se produire lorsque l'oxygène est utilisé, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant des résultats précis et esthétiques.
  2. Réduction de la zone affectée par la chaleur (HAZ) : l'azote aide à minimiser le transfert de chaleur pendant la coupe, réduisant ainsi la zone affectée par la chaleur et réduisant la possibilité de distorsion ou de décoloration due à la chaleur.
  3. Vitesse de coupe plus lente : Par rapport à la coupe assistée par oxygène, la coupe assistée par azote nécessite généralement une vitesse de coupe plus lente.
  4. Améliorer la précision de coupe : l’azote peut améliorer le contrôle du processus de coupe, pour obtenir une coupe de haute précision et complexe.
  5. Réduit le risque de corrosion : L'azote aide à prévenir la formation d'une couche d'oxyde sur les bords coupés, réduisant ainsi le risque de corrosion dans certaines applications.

Le choix de l'oxygène ou de l'azote comme gaz auxiliaire dépend des exigences spécifiques de l'application, y compris des facteurs tels que la qualité de bord souhaitée, la vitesse de coupe, l'épaisseur du matériau et les exigences spécifiques de l'application. Certaines découpeuses laser sont équipées de la possibilité de basculer entre ces gaz, permettant une plus grande flexibilité en fonction des résultats de découpe souhaités. Si vous souhaitez obtenir les paramètres de coupe pour les résultats de coupe souhaités, vous pouvez consulter le fabricant de la machine de découpe laser en acier inoxydable et effectuer une coupe d'essai selon les paramètres fournis par le fabricant pour optimiser les paramètres de coupe.

Lors de la découpe au laser de l'acier inoxydable, des fumées et des gaz contenant des substances potentiellement nocives peuvent être produits. Bien que l'acier inoxydable lui-même ne soit pas très toxique, lors de la découpe au laser, le faisceau laser à haute intensité chauffe et vaporise le matériau, ce qui peut entraîner la libération de fumées et de particules. Les fumées sont principalement constituées d'oxydes métalliques et peuvent contenir des traces d'éléments d'alliage. Voici les différentes sources de fumées et de gaz qui peuvent être générés lors de la découpe laser :

  • Vapeur de métal : Les alliages d'acier inoxydable contiennent généralement des éléments tels que le fer, le chrome, le nickel, etc. La découpe au laser va vaporiser ces éléments, libérant des vapeurs de métal dans l'air. Ces fumées peuvent contenir des particules et des oxydes métalliques, selon la composition de l'alliage d'acier inoxydable.
  • Gaz d'assistance à la découpe : les gaz d'assistance utilisés dans le processus de découpe au laser, tels que l'oxygène ou l'azote, peuvent également affecter la production de fumée. La découpe assistée par oxygène peut produire plus de fumées en raison du processus d'oxydation, tandis que la découpe assistée par azote produit généralement moins de fumées.
  • Revêtements ou contaminants : si la surface de la plaque en acier inoxydable présente des revêtements, des peintures ou des contaminants, ces substances peuvent libérer des fumées ou des gaz potentiellement nocifs lorsqu'elles sont exposées au faisceau laser.
  • Paramètres de découpe : les paramètres de découpe au laser tels que la puissance du laser, la vitesse de découpe et la pression du gaz d'assistance affectent la quantité de fumée générée. Des réglages de puissance plus élevés ou des vitesses de coupe plus lentes peuvent augmenter la production de fumée.

Les fumées provenant de la découpe de l'acier inoxydable ne sont généralement pas très toxiques, mais peuvent néanmoins poser un risque pour la santé si les précautions de sécurité appropriées ne sont pas prises. Pour atténuer les risques potentiels associés à l'exposition aux fumées lors de la découpe au laser, il est important de suivre les pratiques de sécurité suivantes :

  • Ventilation adéquate : assurez-vous que la zone de découpe laser est bien ventilée pour éliminer et disperser les fumées qui pourraient être générées. Le système de ventilation doit être conçu pour capter et évacuer les fumées dans la zone respiratoire de l'opérateur.
  • Systèmes d'extraction : capter et éliminer les fumées à la source en utilisant des systèmes d'évacuation ou d'extraction des fumées directement au point de coupe. Ces systèmes permettent de minimiser la propagation des fumées dans l'environnement de travail.
  • Équipement de protection individuelle (EPI) : Selon les conditions de coupe et le niveau d'exposition aux fumées, les opérateurs doivent porter un équipement de protection individuelle approprié, tel que des masques respiratoires ou des respirateurs, si nécessaire pour éviter une éventuelle inhalation de fumées. Des lunettes, des gants et des vêtements de protection doivent également être portés pour éviter tout contact avec la peau.
  • Précautions concernant les matériaux : assurez-vous que le matériau en acier inoxydable à couper est exempt de revêtements, d'huiles ou de contaminants dangereux susceptibles de produire des fumées nocives. Un nettoyage et une préparation appropriés des matériaux sont également essentiels.
  • Sélection du gaz auxiliaire : Le choix du gaz auxiliaire affecte la production et la composition de la fumée. L'azote est souvent utilisé comme gaz auxiliaire pour la découpe de l'acier inoxydable car il réduit l'oxydation et produit des émissions de fumées plus propres que la découpe assistée par oxygène.

Pour atténuer les risques potentiels pour la santé associés à l'exposition aux fumées, des mesures de sécurité appropriées, notamment une ventilation adéquate, un équipement de protection individuelle et des précautions matérielles, sont recommandées. De plus, les opérateurs doivent se référer aux directives du fabricant de la machine et suivre les meilleures pratiques pour minimiser la production de fumées et l'exposition. Il est recommandé de consulter le fabricant de la machine de découpe laser et les autorités de sécurité compétentes pour garantir le respect des consignes de sécurité et pour obtenir des conseils spécifiques à vos conditions d'exploitation.

Lors de la découpe laser de l'acier inoxydable, il est important de minimiser la zone affectée par la chaleur (ZAT) pour préserver les propriétés du matériau et éviter les effets indésirables tels qu'une dureté excessive, une déformation ou une décoloration. Voici quelques mesures pour aider à minimiser la zone affectée par la chaleur :

  • Optimisation des paramètres de coupe : l'ajustement des paramètres du laser peut aider à contrôler l'apport de chaleur et à réduire la taille de la zone affectée par la chaleur. Certains paramètres clés à prendre en compte incluent la puissance du laser, la vitesse de coupe, la fréquence des impulsions (le cas échéant) et la position du point focal. Le réglage fin de ces paramètres aide à trouver un équilibre entre l'efficacité de coupe et la minimisation de l'impact thermique sur le matériau.
  • Utilisez un faisceau laser de haute qualité : L'utilisation d'un découpeur laser de haute qualité avec une excellente qualité de faisceau et un excellent contrôle peut augmenter l'efficacité de la coupe et minimiser la propagation de la chaleur. Les générateurs laser à fibre, par exemple, offrent de meilleures capacités de focalisation et des densités d'énergie plus élevées, ce qui réduit la zone affectée par la chaleur.
  • Utiliser le processus de coupe à grande vitesse : L'utilisation de la technologie de coupe à grande vitesse aide à réduire le temps d'exposition du matériau au faisceau laser, limitant le transfert de chaleur et minimisant la zone affectée par la chaleur. De plus, le maintien d'un équilibre entre la vitesse et la qualité de coupe permet d'obtenir des coupes précises et nettes.
  • Sélection du gaz d'assistance : le choix du gaz d'assistance affecte le processus de coupe et la zone affectée par la chaleur. L'azote (N2) est souvent le premier choix pour couper l'acier inoxydable car il réduit l'oxydation et fournit une coupe plus nette avec une zone affectée par la chaleur plus étroite. L'oxygène (O2) peut augmenter la vitesse de coupe mais peut provoquer un élargissement de la zone affectée par la chaleur en raison de l'oxydation.
  • Matériaux de préchauffage et de préconditionnement : Dans certains cas, le préchauffage des matériaux en acier inoxydable ou l'application de techniques de prétraitement peuvent aider à réduire l'apport de chaleur et à minimiser la zone affectée par la chaleur. Cependant, cette méthode convient généralement aux matériaux plus épais et aux applications spécifiques, et un préchauffage ou un prétraitement peut ne pas être nécessaire pour les feuilles minces.
  • Conception et distance des buses : optimisez la conception des buses et garantissez une distance appropriée entre la buse et le matériau. Les buses doivent fournir efficacement du gaz d'assistance et éliminer efficacement les débris tout en maintenant un espacement approprié pour optimiser le processus de coupe et minimiser le transfert de chaleur vers le matériau environnant.
  • Mettre en œuvre des stratégies de refroidissement : L'intégration de stratégies de refroidissement peut aider à minimiser le transfert de chaleur et la zone affectée par la chaleur qui en résulte. Cela peut impliquer l'utilisation d'un gaz d'assistance avec des propriétés de refroidissement, l'utilisation d'un mécanisme de refroidissement à air ou à eau près de la zone de découpe ou l'intégration d'un système de refroidissement dans la découpeuse laser.
  • Traitement post-coupe : si la zone affectée par la chaleur (HAZ) reste un problème, des traitements post-coupe tels que le recuit de détente ou le traitement thermique peuvent être utilisés pour restaurer les propriétés souhaitées du matériau et minimiser les effets résiduels du processus de coupe.

Notez que les meilleures pratiques pour minimiser la ZAT peuvent varier en fonction de l'alliage d'acier inoxydable spécifique, de l'épaisseur et des capacités de la machine de découpe laser. Il est recommandé de se référer aux directives du fabricant et d'effectuer des tests de coupe afin de déterminer les meilleurs paramètres permettant de minimiser la zone affectée par la chaleur pour une application de découpe particulière.

Oui, l'optimisation des paramètres de découpe laser est essentielle pour obtenir les meilleurs résultats en termes de qualité de coupe, d'efficacité et de réduction de la zone affectée par la chaleur (ZAT) lors de la découpe de l'acier inoxydable. Bien que des paramètres spécifiques puissent varier selon la découpeuse laser, la qualité de l'acier inoxydable et l'épaisseur, voici quelques recommandations générales :

  • Puissance laser : La puissance laser détermine l'énergie délivrée au matériau. La puissance laser doit donc être sélectionnée en fonction de l'épaisseur et du type d'acier inoxydable à couper. Une puissance laser plus élevée permet des vitesses de coupe plus rapides, mais elle augmente également l'apport de chaleur et la taille de la zone affectée par la chaleur. Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre la vitesse de coupe et la puissance du laser.
  • Vitesse de coupe : La vitesse de coupe affecte le temps de séjour du faisceau laser sur le matériau. Des vitesses de coupe plus élevées aident à minimiser le temps de séjour et à réduire l'apport de chaleur. Cependant, des vitesses de coupe trop élevées peuvent entraîner des coupes médiocres ou incomplètes. Il est très important de trouver la vitesse de coupe optimale pour une combinaison spécifique de matériau et de puissance laser.
  • Position de mise au point : Le réglage de la position de mise au point du faisceau laser affectera la qualité de coupe et la zone affectée par la chaleur. Le point focal du faisceau laser doit être positionné correctement sur la surface du matériau pour obtenir la qualité de coupe souhaitée. La position de mise au point idéale peut fournir une taille de point plus petite et une meilleure concentration d'énergie, ce qui améliore l'efficacité de coupe et réduit la zone affectée par la chaleur.
  • Pression et débit du gaz d'assistance : La pression du gaz d'assistance, tel que l'azote ou l'oxygène, peut affecter le processus de coupe. Une pression d'air plus élevée augmente l'efficacité de la coupe et aide à éjecter le matériau fondu de la coupe pour un bord plus propre. Cependant, une pression excessive peut provoquer des éclaboussures indésirables. Ainsi, trouver la bonne pression d’air pour une épaisseur d’acier inoxydable particulière peut aider à obtenir les résultats souhaités.
  • Sélection de la buse : sélectionnez la taille et la forme de buse appropriées pour l'épaisseur et les exigences de coupe spécifiques de l'acier inoxydable. Les buses aident directement à assister le gaz et à protéger la zone de coupe, améliorant ainsi le processus de coupe et minimisant la zone affectée par la chaleur.
  • Paramètres de perçage : lors du démarrage de la coupe, les paramètres de perçage doivent être optimisés, le processus de création d'un trou pour démarrer l'opération de coupe. Les paramètres de perçage, y compris la fréquence des impulsions, le temps de séjour et la rampe de puissance, affectent la formation initiale du trou et peuvent affecter le processus de coupe ultérieur et la zone affectée par la chaleur.
  • Compensation de largeur de saignée : la découpe au laser crée une largeur de saignée, la largeur du matériau retiré pendant le processus de découpe. Tenez compte de la compensation de saignée, en ajustant le chemin de coupe pour tenir compte de la largeur du faisceau laser. Cela garantit une coupe précise et aide à minimiser la zone affectée par la chaleur en évitant une exposition excessive du matériau au laser.

Veuillez noter que ces recommandations sont fournies à titre indicatif uniquement et que les paramètres optimaux de découpe laser peuvent varier en fonction de la machine spécifique, de la qualité de l'acier inoxydable et de l'épaisseur. Les paramètres de test et de réglage fin en fonction des résultats souhaités et des propriétés des matériaux peuvent aider à obtenir les meilleurs résultats pour la découpe laser. La consultation des directives et de l'expertise du fabricant peut également fournir des informations précieuses sur l'optimisation des paramètres d'une machine de découpe laser particulière.

Sélection d'équipement

Chez AccTek Laser, nous comprenons que différentes entreprises ont des besoins différents, c'est pourquoi nous vous proposons une gamme de modèles parmi lesquels choisir. Que vous ayez besoin d'un couvercle laser entièrement fermé, d'une table de travail de remplacement ou des deux, nous avons une machine pour vous. Faites passer vos capacités de découpe au niveau supérieur en investissant dans nos machines de découpe laser à fibre.

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La qualité est la pierre angulaire de notre processus de fabrication. Chaque machine de découpe laser est rigoureusement testée et adhère à des normes de contrôle de qualité strictes, garantissant que le produit que vous recevez répond aux normes les plus élevées de l'industrie. Notre engagement envers la qualité garantit que vous obtenez une machine qui fonctionne de manière constante et offre des coupes parfaites à chaque fois.

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Nous comprenons l'importance de la rentabilité dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui. Nos machines de découpe laser peuvent offrir un excellent rapport qualité-prix, en minimisant les temps d'arrêt et en réduisant les coûts d'exploitation tout en maximisant la productivité et l'efficacité.

Avis des clients

4 avis pour Stainless Steel Laser Cutting Machine

  1. Marc

    L'efficacité de la machine de découpe laser permet d'économiser du temps et des coûts de matériaux, améliorant ainsi la rentabilité de notre atelier.

  2. Youssef

    Performances impressionnantes sur l'acier inoxydable, la vitesse et la précision de la découpeuse laser dépassent les attentes.

  3. Thiri

    Efficace et fiable, la machine de découpe laser augmente la productivité grâce à ses performances à grande vitesse.

  4. Ahmed

    La durabilité de la découpeuse laser résiste à une utilisation intensive, garantissant une fiabilité à long terme.

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