$13,300.00 – $168,000.00
Wysokiej jakości głowica tnąca laserowa zapewnia precyzję i wydajność, wyposażona w zaawansowaną optykę zapewniającą doskonałe skupienie wiązki i dokładność. Zaprojektowana z myślą o trwałości i wszechstronności, zapewnia czyste cięcia różnych materiałów, minimalizując odpady. Dzięki przyjaznym dla użytkownika regulacjom i dużej prędkości działania jest idealnym komponentem do profesjonalnych zastosowań cięcia laserowego.
Ultrastabilny generator laserowy jest sercem najnowocześniejszej wydajności, zapewniając stałą moc wyjściową dla bezbłędnego cięcia i grawerowania. Zaprojektowany z myślą o niezawodności, zapewnia precyzję nawet podczas dłuższych operacji. Jego zaawansowana konstrukcja minimalizuje wahania, zwiększa wydajność i maksymalizuje kompatybilność materiałów, co czyni go niezbędnym do profesjonalnych zastosowań w cięciu laserowym.
Belka aluminiowa lotnicza łączy lekką konstrukcję z wyjątkową wytrzymałością, zapewniając stabilność i precyzję podczas szybkich operacji. Wykonana z aluminium klasy lotniczej, zwiększa dokładność cięcia, jednocześnie zapobiegając odkształceniom. Jej odporna na korozję i trwała struktura redukuje wibracje, umożliwiając płynną, wydajną pracę, co czyni ją kamieniem węgielnym zaawansowanej technologii cięcia laserowego.
Sturdy Cutting Bed jest zbudowany z myślą o trwałości i precyzji, zapewniając stabilną platformę do bezbłędnego cięcia laserowego. Jego solidna konstrukcja jest odporna na zużycie i odkształcenia, zapewniając długoterminową niezawodność. Zaprojektowany do obsługi dużych obciążeń roboczych i różnych materiałów, zwiększa dokładność i wydajność cięcia, co czyni go niezbędnym do wydajności klasy przemysłowej.
Przyjazny system sterowania CNC oferuje intuicyjną obsługę z interfejsem zorientowanym na użytkownika, upraszczając procesy cięcia laserowego. Wyposażony w zaawansowane możliwości programowania, zapewnia precyzyjną kontrolę i bezproblemową realizację złożonych projektów. Zgodny z różnymi formatami plików, zwiększa produktywność, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie zarówno profesjonalistom, jak i początkującym.
Wysokoprecyzyjny serwomotor zapewnia niezrównaną dokładność i płynną kontrolę ruchu podczas operacji cięcia laserowego. Jego zaawansowana konstrukcja zapewnia szybką reakcję i stabilną wydajność, umożliwiając skomplikowane cięcia z wyjątkowymi szczegółami. Zbudowany z myślą o trwałości i wydajności, minimalizuje błędy i zwiększa prędkość, co czyni go niezbędnym do profesjonalnej precyzji cięcia.
Wysokowydajny reduktor optymalizuje transmisję momentu obrotowego, zapewniając płynne i wydajne operacje cięcia laserowego. Zaprojektowany z myślą o trwałości, minimalizuje wibracje i zapewnia stabilną pracę przy dużych obciążeniach roboczych. Jego precyzyjna konstrukcja zwiększa dokładność cięcia i wydłuża żywotność maszyny, co czyni go niezbędnym elementem do uzyskiwania spójnych, wysokiej jakości rezultatów.
Wysokowydajne chłodziarki wodne zapewniają niezawodne chłodzenie, aby utrzymać optymalną wydajność lasera podczas intensywnych operacji. Zaprojektowane z myślą o energooszczędności, precyzyjnie regulują temperaturę, zapobiegając przegrzaniu i zapewniając stałą wydajność. Dzięki trwałej konstrukcji i przyjaznym dla użytkownika elementom sterującym, chłodziarki te zwiększają żywotność i wydajność systemu, co czyni je niezbędnymi do osiągnięcia maksymalnej wydajności cięcia laserowego.
Model | AKJ-1325F | AKJ-1530F | AKJ-1545F | AKJ-2040F | AKJ-2560F |
---|---|---|---|---|---|
Zakres cięcia | 1300*2500mm | 1500*3000mm | 1500*4500mm | 2000*4000mm | 2500*6000mm |
Typ lasera | Laser światłowodowy | ||||
Moc lasera | 1-30KW | ||||
generator laserowy | Raycus, Max, BWT, JPT, IPG | ||||
Oprogramowanie sterujące | Cycut, Au3tech | ||||
Głowica laserowa | Raytools, Au3tech, Boci | ||||
Siłownik | Yaskawa w Delcie | ||||
Szyna prowadząca | HIWIN | ||||
Maksymalna prędkość ruchu | 100m/min | ||||
Maksymalne przyspieszenie | 1,0G | ||||
Dokładność pozycjonowania | ±0,01 mm | ||||
Powtarzaj dokładność pozycjonowania | ±0,02 mm |
Osiąga wyjątkową precyzję dzięki zaawansowanej technologii laserowej, umożliwiając czyste, precyzyjne cięcia w różnych materiałach.
Łączy wydajne generatory laserowe i zoptymalizowane komponenty, aby zagwarantować szybką i niezawodną wydajność w przypadku operacji na dużą skalę.
Posiada solidną platformę tnącą, belkę z lotniczego aluminium i solidne komponenty zaprojektowane do długotrwałego użytkowania w warunkach przemysłowych.
Wyposażony w przyjazny system sterowania CNC, upraszczający skomplikowane procesy dzięki intuicyjnemu sterowaniu i bezproblemowej integracji.
Możliwość cięcia szerokiej gamy materiałów, w tym metali, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych, do różnych zastosowań.
Wysokowydajne chłodziarki wody utrzymują optymalną wydajność systemu, minimalizując jednocześnie zużycie energii.
Silniki serwo o wysokiej precyzji i wydajne przekładnie zapewniają płynny i stabilny ruch, dając w efekcie nieskazitelne rezultaty.
Maksymalizacja wydajności przy minimalnej ilości odpadów materiałowych i kosztów konserwacji, zapewniając doskonałą wartość firmom każdej wielkości.
Moc lasera | Grubość (mm) | Prędkość skrawania (m/min) | Pozycja ostrości (mm) | Wysokość cięcia (mm) | Gaz | Dysza (mm) | Ciśnienie (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 | |
8000 W | 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 |
Prędkość cięcia laserowego aluminium może się różnić w zależności od kilku czynników, w tym grubości blachy aluminiowej, mocy maszyny do cięcia laserowego, pożądanej jakości cięcia i konkretnych parametrów procesu cięcia. Prędkość cięcia laserowego jest zazwyczaj mierzona w calach na minutę (IPM) lub metrach na minutę (m/min).
W przypadku cienkich arkuszy aluminiowych (grubość 1 mm–10 mm) prędkość cięcia laserowego może wynosić od kilku metrów na minutę do kilkudziesięciu metrów na minutę. Prędkość zależy w dużej mierze od mocy maszyny i konkretnych warunków cięcia. Grubsze arkusze aluminiowe wymagają jednak wolniejszych prędkości, aby zapewnić czyste cięcia i zapobiec problemom takim jak przegrzanie, stopienie lub powstawanie zadziorów. Wynika to ze zwiększonej gęstości materiału i wyższej mocy lasera potrzebnej do skutecznego przecięcia materiału.
Optymalna prędkość cięcia jest określana przez możliwości maszyny do cięcia laserowego i pożądaną jakość cięcia, w tym czynniki takie jak wykończenie krawędzi, precyzja i dokładność. Generatory laserowe o większej mocy zaprojektowane specjalnie do cięcia metalu mogą osiągać większe prędkości, zapewniając lepsze rezultaty.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat cięcia laserowego aluminium, skontaktuj się z nami. Nasi inżynierowie zalecą idealną prędkość cięcia na podstawie wybranej maszyny i konkretnych wymagań. Oferujemy również wskazówki dotyczące prędkości cięcia dla różnych grubości aluminium, pomagamy w wyborze gazu i wykonujemy cięcia testowe w celu dokładnego dostrojenia parametrów w celu uzyskania optymalnych rezultatów.
Koszty operacyjne cięcia laserowego aluminium mogą się znacznie różnić w zależności od takich czynników, jak wielkość zlecenia, złożoność projektu, grubość aluminium, zużycie energii, koszty pracy i inne koszty ogólne. Koszty te mogą się wahać ze względu na warunki rynkowe i lokalizację, ale oto przybliżone zestawienie każdej zaangażowanej pozycji:
Są to ogólne szacunki i mogą się znacznie różnić w zależności od konkretnej konfiguracji. Aby uzyskać dokładniejsze informacje dostosowane do Twoich potrzeb, zaleca się skonsultowanie się z lokalnymi dostawcami, producentami lub ekspertami branżowymi w celu uzyskania szczegółowych danych o kosztach operacyjnych dla poszczególnych lokalizacji.
Różne maszyny do cięcia laserowego są w stanie ciąć aluminium, ale wybór maszyny zależy od takich czynników jak grubość materiału, wymagana precyzja i konkretne zastosowanie. Poniżej przedstawiono najpopularniejsze maszyny do cięcia laserowego stosowane do aluminium:
Ogólnie rzecz biorąc, lasery światłowodowe są preferowane do cięcia aluminium ze względu na ich wyższą wydajność, większe prędkości i zdolność do wytwarzania węższych nacięć. Wybierając maszynę do cięcia laserowego, ważne jest, aby wziąć pod uwagę moc wyjściową w oparciu o pożądaną grubość, a także ogólne możliwości maszyny i reputację producenta, aby zapewnić wysokiej jakości, niezawodne rezultaty cięcia.
Chociaż cięcie laserowe jest bezpieczną i skuteczną metodą obróbki aluminium, należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu wyeliminowania kilku potencjalnych zagrożeń. Oto niektóre z kluczowych zagrożeń związanych z cięciem laserowym aluminium:
Aby zminimalizować te ryzyka, konieczne jest przestrzeganie wytycznych bezpieczeństwa producenta, stosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), zapewnienie odpowiedniej wentylacji i ustanowienie kompleksowych protokołów bezpieczeństwa. Konsultacja ze specjalistą ds. bezpieczeństwa laserowego i przestrzeganie lokalnych przepisów bezpieczeństwa dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo cięcia laserowego aluminium.
Aluminium i jego stopy są powszechnie przetwarzane za pomocą cięcia laserowego ze względu na ich doskonałe właściwości. Podczas gdy większość stopów aluminium można skutecznie ciąć laserem, niektóre są lepiej przystosowane niż inne w zależności od czynników takich jak grubość materiału, prędkość cięcia i rodzaj używanej maszyny laserowej. Oto niektóre z najpopularniejszych stopów aluminium, które można ciąć laserowo:
Podczas cięcia stopów aluminium laserem ważne jest, aby wziąć pod uwagę konkretny skład i grubość materiału, ponieważ czynniki te wpływają na moc lasera, prędkość cięcia i wymagania dotyczące gazu wspomagającego. Zaleca się konsultację z producentem lub dostawcą urządzenia do cięcia laserowego, aby zapewnić najlepsze rezultaty dla konkretnego zastosowania.
Najczęściej używanym gazem do cięcia laserowego aluminium jest azot (N2). Azot jest gazem obojętnym, co oznacza, że nie reaguje z aluminium podczas procesu cięcia. Pomaga to zapobiegać utlenianiu, które może mieć wpływ na jakość cięcia. Używanie azotu jako gazu wspomagającego oferuje szereg korzyści dla cięcia laserowego aluminium:
Chociaż azot jest preferowanym gazem wspomagającym do cięcia laserowego aluminium, inne gazy, takie jak sprężone powietrze lub tlen, mogą być również używane w zależności od zastosowania. Sprężone powietrze jest opłacalne w przypadku cięcia cieńszych arkuszy, podczas gdy tlen może oferować wyższe prędkości cięcia, ale może prowadzić do zwiększonego utleniania i chropowatości krawędzi. Wybór właściwego gazu wspomagającego zależy od czynników, takich jak pożądana jakość krawędzi, prędkość cięcia, grubość materiału i możliwości maszyny. Aby uzyskać optymalne rezultaty, skonsultuj się z producentem maszyny do cięcia laserowego lub specjalistą od cięcia, aby wybrać najlepszy gaz do swoich konkretnych potrzeb.
Aluminium stwarza kilka wyzwań, jeśli chodzi o cięcie laserowe ze względu na swoje unikalne właściwości. Oto główne powody, dla których cięcie aluminium może być trudne:
Aby pokonać te wyzwania, konieczne są specjalistyczne techniki i zoptymalizowane parametry. Obejmują one użycie większej mocy lasera, wybór odpowiednich gazów wspomagających, dostosowanie ogniskowej i jakości wiązki oraz zastosowanie systemów chłodzenia lub wspomagania powietrzem. Przy użyciu odpowiedniego sprzętu i parametrów cięcie laserowe aluminium można wykonać wydajnie i z wysoką precyzją.
Cięcie laserowe aluminium może być bezpieczne, gdy przestrzegane są odpowiednie środki ostrożności i procedury operacyjne. Przestrzeganie wytycznych bezpieczeństwa znacznie zmniejsza potencjalne ryzyko i zapewnia bezpieczne środowisko pracy. Poniżej przedstawiono kluczowe kwestie bezpieczeństwa dotyczące cięcia laserowego aluminium:
Aby zapewnić bezpieczeństwo cięcia laserowego aluminium, ważne jest przestrzeganie lokalnych przepisów i wytycznych, regularne przeprowadzanie oceny ryzyka, zapewnienie odpowiedniego sprzętu bezpieczeństwa i utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy. Konsultacja ze specjalistą ds. bezpieczeństwa laserowego lub specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy może zapewnić dodatkowe informacje dostosowane do konkretnej sytuacji.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w technologii cięcia laserowego udoskonaliliśmy naszą wiedzę, aby dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb. Nasz zespół wykwalifikowanych inżynierów i techników posiada dogłębną wiedzę, która gwarantuje, że otrzymasz idealną maszynę do cięcia laserowego do konkretnego zastosowania.
W AccTek Laser budujemy silne relacje z naszymi klientami. Nasz oddany zespół wsparcia zapewnia szybką pomoc i obsługę posprzedażną, dzięki czemu Twoja maszyna do cięcia laserowego będzie działać najlepiej przez wiele lat. Twoje zadowolenie jest dla nas najważniejsze i pomożemy Ci na każdym kroku.
Jakość jest kamieniem węgielnym naszego procesu produkcyjnego. Każda maszyna do cięcia laserowego jest rygorystycznie testowana i spełnia rygorystyczne standardy kontroli jakości, dzięki czemu produkt, który otrzymasz, spełnia najwyższe standardy branżowe. Nasze zaangażowanie w jakość gwarantuje, że otrzymasz maszynę, która będzie działać stale i zapewnia doskonałe cięcia za każdym razem.
Rozumiemy znaczenie efektywności kosztowej w dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie. Nasze maszyny do cięcia laserowego mogą zapewnić doskonałą wartość Twojej inwestycji, minimalizując przestoje i redukując koszty operacyjne, jednocześnie maksymalizując produktywność i wydajność.
4 opinie dla Aluminum Laser Cutting Machine
Patrycja –
Wydajna i niezawodna wycinarka laserowa do aluminium z łatwością radzi sobie z cienkimi arkuszami aluminium, zapewniając stałą jakość cięcia.
Martyna –
Precyzja maszyny jest wyjątkowa, zapewniając czyste i dokładne cięcie w naszych projektach związanych z produkcją aluminium.
Bence –
Stabilność maszyny do cięcia laserowego podczas operacji cięcia zapewnia niezawodną wydajność, zwiększając naszą produktywność.
Hassana –
Precyzja i prędkość łączą się w maszynie do cięcia laserowego aluminium, oferując wydajne i spójne wyniki spełniające nasze potrzeby w zakresie cięcia aluminium.