황동 시트 레이저 절단기
- 상표: AccTek 레이저
- 레이저 유형: 파이버 레이저
- 가격대 : $13,600 - $300,000
- 절단 면적: 1300*2500mm, 1500mm*3000mm, 1500*4000mm, 2000*4000mm, 2500*6000mm, 2500*12000mm
- 절단 속도: 0-40000mm/분
- 지원되는 그래픽 형식: AI, BMP, Dst, Dwg, DXF, DXP, LAS, PLT
- 냉각 모드: 물 냉각
- 제어 소프트웨어: Cypcut, Au3tech
- 레이저 소스 브랜드: Raycus, Max, IPG, Reci, JPT
- 레이저 헤드 브랜드: Raytools, Au3tech, Precitec
- 서보 모터 브랜드: Yaskawa, Delta
- 가이드 레일 상표: HIWIN
- 보증: 2년
장비 특징
파이버 레이저 발생기
이 기계는 세계적으로 유명한 브랜드(Raycus, Max, IPG, Reci, JPT)에서 생산한 고품질 파이버 레이저 발생기를 사용합니다. 우수한 빔 품질, 에너지 효율성 및 긴 서비스 수명으로 유명합니다. 파이버 레이저 발생기는 열악한 산업 환경에서도 안정적이고 신뢰할 수 있는 작동을 제공하는 견고한 하우징에 들어 있습니다.
견고한 커팅 바디
차체 내부 구조는 여러 개의 직사각형 튜브로 용접되어 있으며, 차체 내부에는 보강된 직사각형 튜브가 있어 차체의 강도와 안정성을 높였습니다. 견고한 베드 구조는 가이드 레일의 안정성을 높일 뿐만 아니라 차체의 변형을 효과적으로 방지합니다. 신체의 서비스 수명은 25년입니다.
고품질 레이저 커팅 헤드
레이저 절단 헤드에는 레이저 빔의 초점 위치를 정밀하게 제어하기 위해 자동으로 조정될 수 있는 고품질 포커싱 미러가 장착되어 있습니다. 레이저 절단 헤드에는 또한 절단 헤드와 재료 표면 사이의 거리를 실시간으로 정확하게 측정할 수 있는 고급 용량성 높이 감지 시스템이 장착되어 고르지 않은 표면에서도 일관된 절단 품질을 보장합니다.
친절한 CNC 제어 시스템
기계는 절단 공정을 제어하도록 쉽게 프로그래밍할 수 있는 사용자 친화적인 CNC 시스템에 의해 제어됩니다. CNC 시스템은 레이저 출력, 절단 속도 및 절단 가스 압력을 포함하여 절단되는 특정 재료에 따라 설정할 수 있는 광범위한 절단 매개변수를 제공합니다. 또한 자동 네스팅, 가져오기/내보내기 위치 지정, 절단 각도 제어와 같은 고급 기능을 제공하여 절단 결과를 최적화합니다.
보조 가스 시스템
당사의 레이저 절단기에는 절단 품질과 효율성을 개선하기 위한 전문적인 보조 가스 시스템이 장착되어 있습니다. 일반적으로 사용되는 보조 가스는 질소, 산소 및 압축 공기입니다. 절단 헤드 노즐을 통해 가스가 직접 분사되어 녹은 재료를 날려 버리고 깨끗한 절단면을 만듭니다.
배기 시스템
연기와 작은 입자는 레이저 절단 중에 생성되며 강력한 배기 시스템은 레이저 절단 중에 생성된 연기, 먼지 및 입자를 제거할 수 있습니다. 깨끗한 작업 환경을 유지하고 잠재적으로 유해한 배출물로부터 기계와 작업자를 보호합니다.
보안 기능
파이버 레이저 절단기는 안전한 작동을 보장하기 위해 여러 가지 안전 조치를 갖추고 있습니다. 절단 공정 중에 발생하는 연기와 입자를 효과적으로 제거하고 작업자를 보호하며 깨끗한 작업 환경을 유지할 수 있는 연기 배출 시스템이 있습니다. 또한 요구 사항에 따라 완전히 밀폐된 절단 영역을 추가할 수 있으며 작업 중 절단 영역에 들어가는 것을 효과적으로 방지할 수 있는 안전 인터록 장치가 장착되어 있습니다.
냉각 시스템
이 기계는 고품질 냉각 시스템을 사용하여 레이저 발생기 및 기타 발열 부품을 냉각합니다. 레이저 절단 중에 많은 열이 발생하며 냉각 시스템은 안정적인 작동 온도를 유지하여 기계 과열을 방지하고 일관된 절단 성능을 보장합니다. 또한 제대로 작동하는 냉각 시스템은 기계의 수명을 연장할 수 있습니다.
기술 사양
모델 | AKJ-1325 | AKJ-1530 | AKJ-1545 | AKJ-2040 | AKJ-2560 |
---|---|---|---|---|---|
절단 범위 | 1300*2500mm | 1500*3000mm | 1500*4500mm | 2000*4000mm | 2500*6000mm |
레이저 유형 | 파이버 레이저 | ||||
레이저 파워 | 1kw-30kw | ||||
레이저 제너레이터 | 레시/레이커스/IPG | ||||
최대 이동 속도 | 100m/분 | ||||
최대 가속도 | 1.0G | ||||
포지셔닝 정확도 | ±0.01mm | ||||
반복 포지셔닝 정확도 | ±0.02mm |
절단 매개변수
레이저 파워 | 익스트림 커팅 | 깨끗한 절단 | 1000W | 3mm | 2mm |
---|---|---|
1500W | 4mm | 3mm |
2000W | 6mm | 4mm |
3000W | 8mm | 6mm |
4000W | 10mm | 8mm |
6000W | 12mm | 10mm |
8000W | 16mm | 14mm |
10000W | 16mm | 14mm |
12000W | 16mm | 14mm |
15000W | 20mm | 18mm |
20000W | 20mm | 18mm |
30000W | 20mm | 18mm |
40000W | 20mm | 18mm |
- 절단 데이터에서 레이저 출력 섬유의 코어 직경은 50미크론입니다.
- 절단 데이터는 광학 비율이 100/125(시준/초점 렌즈 초점 거리)인 Raytool 절단 헤드를 채택합니다.
- 절단 보조 가스: 액체 질소(순도 99.99%) 액체 질소(순도 99.999%);
- 이 절단 데이터의 공기압은 특히 절단 헤드의 모니터링 공기압을 나타냅니다.
- 고객마다 사용하는 장비 구성 및 절단 공정(공작기계, 수냉식, 환경, 절단 노즐, 가스 압력 등)이 다르기 때문에 이 데이터는 참고용입니다.
- AccTek Laser에서 생산하는 황동 시트 레이저 절단기는 기본적으로 이러한 매개변수를 따릅니다.
기계 적용
장비 선택
AKJ-F1 파이버 레이저 절단기
AKJ-F2 파이버 레이저 절단기
AKJ-F3 파이버 레이저 절단기
AKJ-FB 파이버 레이저 절단기
AKJ-FCB 파이버 레이저 절단기
AKJ-FC 파이버 레이저 절단기
왜 AccTek을 선택해야 합니까?
타의 추종을 불허하는 정밀도
당사의 황동 레이저 절단기는 최첨단 기술로 설계되어 최고 수준의 정밀도와 정확도를 제공합니다. 고품질 광학 및 고급 제어 시스템을 통해 정확하고 복잡한 절단을 보장하여 완벽한 정밀도로 가장 복잡한 디자인을 실현할 수 있습니다.
다양성과 적응성
당사의 황동 레이저 절단기는 다양한 두께의 황동을 포함하여 다양한 응용 분야와 재료를 처리하도록 설계되었습니다. 얇거나 두꺼운 황동 시트를 가공하든 당사의 레이저 절단기는 귀하의 요구 사항을 쉽게 충족할 수 있습니다. 복잡한 장식 부품이나 정밀 부품을 제조해야 하는 경우 당사 기계는 다양한 프로젝트를 수행하는 데 필요한 다재다능함을 제공합니다.
탁월한 효율성
품질 저하 없이 생산성을 극대화하는 것의 중요성을 잘 알고 있습니다. 당사의 황동 레이저 절단기는 효율적으로 작동하도록 설계되어 고속으로 절단하여 생산 시간을 크게 단축합니다. 즉, 짧은 시간에 더 많은 작업을 수행하여 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다. 출력을 극대화하고 경쟁에서 앞서 나가십시오.
신뢰성 및 지원
우리 회사에서는 고객 만족이 최우선입니다. 당사는 신뢰할 수 있고 견고한 황동 레이저 절단기를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사의 전문가 팀은 기계가 유효 수명 동안 최고의 성능으로 작동하도록 교육, 유지 관리 및 기술 지원을 제공하여 귀하를 지원할 준비가 되어 있습니다.
자주 묻는 질문 질문
- HAZ(Heat Affected Zone): 레이저 절단은 열을 발생시키며 황동은 열전도성 소재입니다. 레이저에서 발생하는 열로 인해 절단면에 열영향부가 생길 수 있습니다. 열 영향부의 크기는 레이저 출력, 절단 속도 및 재료 두께와 같은 요인에 따라 달라집니다. 더 높은 출력과 더 느린 절단 속도는 더 큰 열 영향 영역을 생성하는 경향이 있습니다. 열영향부는 경도 및 연성과 같은 절단 모서리 근처의 황동의 기계적 특성에 영향을 미칩니다. 열영향부를 최소화하면 황동의 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
- 매끄러움과 청결: 레이저 절단은 특히 고품질 레이저 시스템을 사용할 때 황동에 부드럽고 정밀한 절단 가장자리를 생성할 수 있습니다. 레이저 빔이 재료를 녹이고 증발시켜 상대적으로 깨끗하고 매끄러운 가장자리를 만듭니다. 그러나 사용되는 보조 가스와 같은 특정 요인은 절단면의 청결도와 매끄러움에 영향을 미칠 수 있습니다. 산소 또는 질소는 종종 보조 가스로 사용되며 질소보다 모서리 품질이 더 우수하지만 표면이 약간 더 거칠습니다.
- 산화 및 변색: 황동에는 고온에서 쉽게 산화되는 구리가 포함되어 있습니다. 레이저 절단 황동은 재료가 열과 공기에 노출되어 절단 가장자리를 따라 산화 및 변색을 일으킬 수 있습니다. 이 효과는 절단 공정에서 너무 많은 열이 발생하는 경우 더욱 두드러집니다. 적절한 보조 가스를 사용하고 레이저 매개변수를 최적화하면 산화를 최소화하고 황동의 원래 색상을 보존할 수 있습니다. 또한 산화 및 변색을 해결하기 위해 세척, 광택 또는 보호 코팅 적용과 같은 후처리 단계가 필요할 수 있습니다.
- 버 및 찌꺼기: 레이저 절단은 특히 레이저 출력 또는 절단 속도가 적절하게 최적화되지 않은 경우 절단 가장자리에 작은 버 또는 찌꺼기를 생성할 수 있습니다. 버(Burr)는 절단 가장자리의 원치 않는 돌출부이며 드로스(dross)는 절단 바닥에 있는 녹고 응고된 재료입니다. 버와 드로스의 존재는 적절한 레이저 빔 초점, 절단 속도 및 보조 가스 선택으로 최소화할 수 있습니다. 또한 이러한 결함을 제거하거나 개선하기 위해 디버링 또는 가장자리 준비와 같은 2차 프로세스가 필요할 수 있습니다.
- 정밀도 및 정확도: 레이저 절단은 높은 정밀도와 정확도를 제공하여 복잡한 절단 및 디자인이 가능합니다. 그러나 레이저 빔의 초점, 절단 속도, 기계의 동작 제어와 같은 요소는 절단면의 전반적인 품질과 정밀도에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 커프 폭: 레이저 빔 폭은 절단 공정 중에 제거되는 재료의 폭인 커프를 결정합니다. 레이저 절단은 일반적으로 수백 미크론 범위의 좁은 절단을 생성합니다. 레이저 절단 매개변수의 변화는 커프 너비에 영향을 미쳐 절단의 치수 정확도에 영향을 줄 수 있으며 정밀 절단을 달성하기 위해 조정이 필요할 수 있습니다. 또한 적절한 보정 및 초점 조정을 통해 원하는 절개 폭을 얻을 수 있습니다.
- 표면 품질: 레이저 절단은 절단 표면에 레이저 줄무늬라고 하는 특징적인 거칠기를 남깁니다. 이러한 줄무늬의 모양은 레이저 매개변수, 동작 제어 및 레이저 빔 품질에 따라 다를 수 있습니다. 필요한 경우 연마 또는 연삭과 같은 후처리 기술을 사용하여 표면 마감을 개선할 수 있습니다.
- 장식 및 건축 요소: 레이저 절단 황동은 종종 건축 목적으로 복잡한 패턴, 디자인 및 장식 요소를 만드는 데 사용됩니다. 그것은 건물과 내부 공간에 우아함과 독특함을 더하면서 정면, 벽 패널, 간판, 그릴 및 예술 설치물을 장식하는 데 사용할 수 있습니다.
- 보석 및 패션 액세서리: 황동은 보석 제작에 널리 사용되는 재료입니다. 레이저 절단은 독특하고 우아한 외관을 위한 펜던트, 귀걸이, 팔찌 및 기타 액세서리를 만드는 것을 포함하여 황동 장신구에서 정확하고 복잡한 디자인을 가능하게 합니다. 복잡한 패턴, 선조 작업 및 개인화된 디자인을 만들 수 있습니다.
- 전기 및 전자 부품: 황동은 뛰어난 전기 전도체이며 전자 제품에 자주 사용됩니다. 레이저 절단은 전자 제품 제조에 사용되는 맞춤형 어셈블리, 커넥터, 실드 및 기타 부품을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 레이저 절단의 정밀도와 정확성은 다양한 전자 장치 및 시스템에서 이러한 구성 요소의 적절한 적합성과 기능을 보장합니다.
- 정밀 공학: 레이저 절단 황동은 공차가 엄격한 복잡한 부품이 필요한 정밀 공학 산업에서 응용 분야를 찾습니다. 레이저 절단은 기어, 베어링, 부싱 등과 같은 작은 기계 부품을 제조하는 데 사용할 수 있습니다. 레이저 기술의 치수 정확도와 깨끗한 절단은 이러한 부품의 품질과 신뢰성을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 자동차 및 항공우주 응용 분야: 레이저 절단을 사용하여 제조된 황동 부품은 자동차 및 항공우주 산업에서 사용됩니다. 내구성과 정밀도가 요구되는 개스킷, 씰, 브래킷 등 다양한 부품을 생산하는 데 사용할 수 있습니다.
- 열영향부(HAZ): 절단 속도가 느리면 황동의 열영향부(HAZ)가 넓어집니다. 레이저의 열은 주변 재료로 전달되는 데 더 많은 시간이 걸리므로 열 확산이 증가하고 잠재적으로 절단 품질에 영향을 미칩니다. HAZ가 클수록 재료 변형 증가, 경도 변화, 절단 모서리의 변색 가능성과 같은 바람직하지 않은 효과가 더 커질 수 있습니다.
- 절단 품질: 황동은 다른 금속에 비해 녹는점이 상대적으로 낮으며 레이저 절단은 깨끗하고 정밀한 절단을 달성하기 위해 힘과 속도의 균형을 제어해야 합니다. 절단 속도가 너무 느리면 발생하는 과도한 열로 인해 황동이 완전히 기화되지 않고 녹아서 거친 가장자리, 버 또는 컷을 따라 찌꺼기가 생길 수 있습니다.
- 생산성 및 효율성: 느린 절단 속도는 본질적으로 레이저 절단 공정의 생산성을 감소시킵니다. 따라서 절단을 완료하는 데 더 많은 시간이 걸리므로 효율성과 처리량이 중요한 요소인 시나리오에서는 바람직하지 않을 수 있습니다. 더 빠른 절단 속도는 생산성을 높이고 전체 가공 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 용융 및 재주조: 절단 속도가 너무 느리면 레이저에 의해 생성된 고온으로 인해 황동이 과도하게 용융되어 절단 가장자리에 재주조 재료가 생길 수 있습니다. 재주조 재료의 특성이 원래 황동과 다를 수 있어 절단 품질에 부정적인 영향을 미칩니다.
- 재료 두께: 절단되는 황동의 두께도 최적의 절단 속도에 영향을 미칩니다. 두꺼운 황동은 적절한 절단 깊이를 달성하고 고품질 절단을 보장하기 위해 더 느린 절단 속도가 필요할 수 있습니다. 반면에 더 얇은 황동 시트는 품질 저하 없이 더 빠른 속도로 절단할 수 있습니다.
- 산화 감소: 황동은 고온에서 산화되기 쉽습니다. 레이저 절단 시 질소를 보조 가스로 사용하여 절단 환경의 산소를 대체하여 절단 시 황동의 산화를 최소화합니다. 이것은 다시 황동 본연의 색상과 외관을 유지하면서 아름다움을 유지하는 것입니다.
- 향상된 가장자리 품질: 질소는 산소나 압축 공기와 같은 다른 가스보다 더 깨끗하고 부드러운 절단 가장자리를 만드는 데 도움이 됩니다. 질소를 사용하면 절단면을 따라 드로스 및 버가 형성되는 것을 줄여 더 높은 품질의 마감을 얻을 수 있습니다. 이것은 정확하고 미학적으로 만족스러운 절단이 필요한 응용 분야에 특히 중요합니다.
- 최소화된 열영향부(HAZ): 질소는 절단 중에 냉각 효과가 있어 레이저 절단 중에 열을 보다 효과적으로 분산시키는 데 도움이 됩니다. 질소를 보조 가스로 사용하면 황동의 열 영향부(HAZ) 크기를 줄여 잠재적인 열 손상을 최소화하고 재료의 구조적 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
- 개선된 공정 안정성: 질소는 불활성 가스이므로 황동이나 레이저 빔과 반응하지 않습니다. 이러한 불활성은 절단 품질이나 기계 성능에 영향을 미칠 수 있는 상호작용의 위험을 줄여주기 때문에 보다 안정적인 절단 프로세스에 기여합니다. 질소는 또한 일관된 절단 환경을 유지하여 보다 안정적이고 반복 가능한 결과를 보장합니다.
- 절단 속도 증가: 질소의 냉각 효과로 산소에 비해 절단 속도가 빨라집니다. 이를 통해 레이저 절단 공정의 전반적인 생산성과 효율성을 높일 수 있습니다.
- 레이저 출력: 레이저 출력은 황동을 녹이고 증발시키기에 충분한 에너지를 제공하는 수준으로 설정해야 합니다. 전원 요구 사항은 황동의 두께와 원하는 절단 속도에 따라 달라집니다. 출력 수준이 높을수록 절단 속도가 빨라지지만 출력이 너무 높으면 재료가 과도하게 녹거나 손상될 수 있습니다. 레이저 발생기 제조업체의 지침을 참조하거나 몇 가지 테스트 컷을 만들어 최상의 전원 설정을 결정하는 것이 가장 좋습니다.
- 절단 속도: 절단 속도는 레이저가 절단 경로를 따라 이동하는 속도를 나타냅니다. 절단 속도는 황동의 두께와 필요한 정밀도에 따라 설정해야 합니다. 절단 속도가 높으면 생산 속도가 빨라지지만 절단 품질이 저하될 수 있고, 속도가 느리면 절단 품질이 좋아지지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 다양한 절단 속도로 실험하여 절단 품질과 생산성 사이의 균형을 찾으십시오.
- 보조 가스: 보조 가스의 선택은 절단 공정에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 질소는 산화를 최소화하고 열영향부를 줄이는 데 도움이 되기 때문에 황동 절단에 자주 사용됩니다. 산소 또는 압축 공기도 보조 가스로 사용할 수 있습니다. 선택은 원하는 절단 품질과 사용 가능한 장비에 따라 다릅니다. 황동 절단용 보조 가스에 대한 레이저 절단기 제조업체의 권장 사항을 참조하는 것이 좋습니다.
- 초점 위치: 초점 위치는 깨끗하고 정밀한 절단을 달성하는 데 매우 중요하며, 레이저 빔은 황동 표면에 적절하게 초점을 맞춰야 합니다. 최상의 초점 위치는 재료의 두께에 따라 달라지며 깨끗하고 정밀한 절단을 달성하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 레이저의 초점 거리를 사용하여 초점을 미세 조정하거나 소프트웨어 제어를 통해 초점 위치를 조정하는 것이 포함될 수 있습니다.
- 펄스 주파수: 레이저 시스템에서 펄스 주파수를 조정할 수 있는 경우 황동 절단에 최적화할 수 있습니다. 펄스 주파수는 초당 레이저 펄스 수를 결정합니다. 더 높은 주파수는 절단 효율을 향상시킬 수 있지만 너무 높은 주파수는 과도한 열 축적을 유발할 수 있습니다. 다양한 펄스 주파수로 실험하여 원하는 절단 품질과 효율성을 제공하는 설정을 찾으십시오.
- 초점 및 빔 품질: 레이저 빔의 적절한 초점을 보장하면 정확한 절단을 달성하는 데 도움이 됩니다. 황동의 두께와 사용하는 렌즈의 종류에 따라 초점을 조절해야 합니다. 또한 빔 품질이 좋은 고품질 레이저 빔은 보다 깨끗하고 정확한 절단을 달성하는 데 도움이 됩니다.