$13,300.00 – $168,000.00
O cabeçote de corte a laser de alta qualidade oferece precisão e eficiência, apresentando óptica avançada para foco e precisão de feixe superiores. Projetado para durabilidade e versatilidade, ele garante cortes limpos em vários materiais, minimizando o desperdício. Com ajustes fáceis de usar e desempenho de alta velocidade, é o componente perfeito para aplicações de corte a laser de nível profissional.
O gerador de laser ultraestável é o coração do desempenho de ponta, fornecendo saída de potência consistente para corte e gravação impecáveis. Projetado para confiabilidade, ele garante precisão mesmo durante operações prolongadas. Seu design avançado minimiza flutuações, aumenta a eficiência e maximiza a compatibilidade do material, tornando-o essencial para aplicações de corte a laser de nível profissional.
A viga de alumínio de aviação combina design leve com resistência excepcional, garantindo estabilidade e precisão durante operações de alta velocidade. Fabricada em alumínio de grau aeroespacial, ela aumenta a precisão do corte enquanto resiste à deformação. Sua estrutura durável e resistente à corrosão reduz a vibração, permitindo um desempenho suave e eficiente, tornando-a uma pedra angular da tecnologia avançada de corte a laser.
A cama de corte resistente é construída para durabilidade e precisão, fornecendo uma plataforma estável para corte a laser impecável. Sua construção robusta resiste ao desgaste e à deformação, garantindo confiabilidade a longo prazo. Projetada para suportar cargas de trabalho pesadas e vários materiais, ela aprimora a precisão e a eficiência do corte, tornando-a indispensável para desempenho de nível industrial.
O sistema de controle CNC amigável oferece operação intuitiva com uma interface focada no usuário, simplificando os processos de corte a laser. Equipado com recursos avançados de programação, ele garante controle preciso e execução perfeita de designs complexos. Compatível com vários formatos de arquivo, ele aumenta a produtividade ao mesmo tempo em que fornece uma experiência sem esforço para profissionais e iniciantes.
O servo motor de alta precisão garante precisão incomparável e controle de movimento suave para operações de corte a laser. Seu design avançado oferece resposta rápida e desempenho estável, permitindo cortes complexos com detalhes excepcionais. Construído para durabilidade e eficiência, ele minimiza erros e aumenta a velocidade, tornando-o essencial para precisão de corte de nível profissional.
O redutor de alto desempenho otimiza a transmissão de torque para operações de corte a laser suaves e eficientes. Projetado para durabilidade, ele minimiza a vibração e garante desempenho estável sob altas cargas de trabalho. Seu design de precisão aumenta a exatidão do corte e estende a vida útil da máquina, tornando-o um componente indispensável para obter resultados consistentes e de alta qualidade.
Os resfriadores de água de alta eficiência fornecem resfriamento confiável para manter o desempenho ideal do laser durante operações intensivas. Projetados para eficiência energética, eles regulam a temperatura precisamente, evitando superaquecimento e garantindo saída consistente. Com uma construção durável e controles fáceis de usar, esses resfriadores aumentam a longevidade e a produtividade do sistema, tornando-os essenciais para a eficiência máxima de corte a laser.
Modelo | AKJ-1325F | AKJ-1530F | AKJ-1545F | AKJ-2040F | AKJ-2560F |
---|---|---|---|---|---|
Faixa de corte | 1300*2500mm | 1500*3000mm | 1500*4500mm | 2000*4000mm | 2500*6000mm |
Tipo de Laser | laser de fibra | ||||
Potência do Laser | 1-30KW | ||||
gerador de laser | Raycus, Max, BWT, JPT, IPG | ||||
Software de controle | Cypcut, Au3tech | ||||
cabeça de laser | Raytools, Au3tech, Boci | ||||
Servo motor | Yaskawa, Delta | ||||
Trilho guia | HIWIN | ||||
Velocidade Máxima de Movimento | 100m/min | ||||
Aceleração Máxima | 1,0G | ||||
Precisão de posicionamento | ±0,01 mm | ||||
Repetir Precisão de Posicionamento | ±0,02 mm |
Alcança precisão excepcional com tecnologia laser avançada, proporcionando cortes limpos e complexos em uma variedade de materiais.
Combina geradores de laser potentes e componentes otimizados para garantir desempenho rápido e confiável para operações de larga escala.
Possui uma base de corte resistente, viga de alumínio para aviação e componentes robustos projetados para uso duradouro em nível industrial.
Equipado com um sistema de controle CNC amigável, simplificando processos complexos com controles intuitivos e integração perfeita.
Capaz de cortar uma ampla variedade de materiais, incluindo metais, plásticos e compostos, para diversas aplicações.
Os resfriadores de água de alta eficiência mantêm o desempenho ideal do sistema e minimizam o consumo de energia.
Servo motores de alta precisão e redutores de alto desempenho garantem movimento suave e estável para resultados impecáveis.
Maximiza a produtividade com o mínimo de desperdício de material e custos de manutenção, proporcionando excelente valor para empresas de todos os tamanhos.
Potência do Laser | Espessura (mm) | Velocidade de corte (m/min) | Posição de foco (mm) | Altura de corte (mm) | Gás | Bocal (mm) | Pressão (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 0.8 | 18 | 0 | 1 | N2/Ar | 1,5S | 10 |
1 | 10 | 0 | 1 | N2/Ar | 1,5S | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 2 | |
3 | 3 | 3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
4 | 2.3 | 3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
5 | 1.8 | 3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
6 | 1.5 | 3 | 0.8 | O2 | 1,5D | 0.6 | |
8 | 1.1 | 3 | 0.8 | O2 | 1,5D | 0.6 | |
10 | 0.8 | 3 | 0.8 | O2 | 2,5D | 0.6 | |
1500W | 1 | 20 | 0 | 1 | N2/Ar | 1,5S | 10 |
2 | 5 | 3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 2 | |
3 | 3.6 | 3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
4 | 2.5 | 3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
5 | 1.8 | 3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
6 | 1.4 | 3 | 0.8 | O2 | 1,5D | 0.6 | |
8 | 1.2 | 3 | 0.8 | O2 | 1,5D | 0.6 | |
10 | 1 | 2.5 | 0.8 | O2 | 2.0D | 0.6 | |
12 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | O2 | 2,5D | 0.6 | |
14 | 0.65 | 2.5 | 0.8 | O2 | 3.0D | 0.6 | |
16 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | O2 | 3.0D | 0.6 | |
2000W | 1 | 25 | 0 | 1 | N2/Ar | 1,5S | 10 |
2 | 9 | -1 | 0.5 | N2/Ar | 2.0S | 10 | |
2 | 5.2 | 3 | 0.8 | O2 | 1,0D | 0.6 | |
3 | 4.2 | 3 | 0.8 | O2 | 1,0D | 0.6 | |
4 | 3 | 3 | 0.8 | O2 | 1,0D | 0.6 | |
5 | 2.2 | 3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
6 | 1.8 | 3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
8 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | O2 | 2.0D | 0.6 | |
10 | 1.1 | 2.5 | 0.8 | O2 | 2.0D | 0.5 | |
12 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | O2 | 2,5D | 0.5 | |
14 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | O2 | 3.0D | 0.5 | |
16 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | O2 | 3,5D | 0.6 | |
18 | 0.5 | 3 | 0.8 | O2 | 4.0D | 0.6 | |
20 | 0.4 | 3 | 0.8 | O2 | 4.0D | 0.6 | |
3000W | 1 | 28-35 | 0 | 1 | N2/Ar | 1,5S | 10 |
2 | 16-20 | 0 | 0.5 | N2/Ar | 2.0S | 10 | |
2 | 3.8-4.2 | 3 | 0.8 | O2 | 1,0D | 1.6 | |
3 | 3.2-3.6 | 4 | 0.8 | O2 | 1,0D | 0.6 | |
4 | 3.0-3.2 | 4 | 0.8 | O2 | 1,0D | 0.6 | |
5 | 2.7-3.0 | 4 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
6 | 2.2-2.5 | 4 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
8 | 1.8-2.2 | 4 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
10 | 1.0-1.3 | 4 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
12 | 0.9-1.0 | 4 | 0.8 | O2 | 3.0D | 0.6 | |
14 | 0.8-0.9 | 4 | 0.8 | O2 | 3.0D | 0.6 | |
16 | 0.6-0.7 | 4 | 0.8 | O2 | 3,5D | 0.6 | |
18 | 0.5-0.6 | 4 | 0.8 | O2 | 4.0D | 0.6 | |
20 | 0.4-0.55 | 4 | 0.8 | O2 | 4.0D | 0.6 | |
22 | 0.45-0.5 | 4 | 0.8 | O2 | 4.0D | 0.6 | |
4000W | 1 | 28-35 | 0 | 1 | N2/Ar | 1,5S | 10 |
2 | 12-15 | -1 | 0.5 | N2/Ar | 2.0S | 10 | |
3 | 8.0-12.0 | -1.5 | 0.5 | N2/Ar | 2.0S | 10 | |
3 | 4.0-4.5 | +3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
4 | 3.0-3.5 | +3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
5 | 2.5-3.0 | +3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
6 | 2.5-2.8 | +3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
8 | 2.0-2.3 | +3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
10 | 1.8-2.0 | +3 | 0.8 | O2 | 1.2D | 0.6 | |
12 | 1.0-1.2 | +2.5 | 0.8 | O2 | 3.0D | 0.5 | |
14 | 0.9-1.0 | +2.5 | 0.8 | O2 | 3,5D | 0.5 | |
16 | 0.7-0.9 | +2.5 | 0.8 | O2 | 3,5D | 0.5 | |
18 | 0.6-0.7 | +2.5 | 0.8 | O2 | 4.0D | 0.5 | |
20 | 0.55-0.65 | +3 | 0.8 | O2 | 4.0D | 0.5 | |
22 | 0.5-0.6 | +3 | 0.8 | O2 | 4,5D | 0.5 | |
25 | 0.5 | +3 | 0.8 | O2 | 5,0D | 0.5 | |
6000W | 1 | 35-45 | 0 | 1 | N₂/Ar | 1,5S | 12 |
2 | 20-25 | -1 | 0.5 | N₂/Ar | 2.0S | 12 | |
3 | 12-14 | -1.5 | 0.5 | N₂/Ar | 2.0S | 14 | |
4 | 8.0-10.0 | -2 | 0.5 | N₂/Ar | 2.0S | 14 | |
5 | 6.0-7.0 | -2.5 | 0.5 | N₂/Ar | 3.0S | 16 | |
6 | 5.0-6.0 | -3 | 0.5 | N₂/Ar | 3,5S | 16 | |
3 | 3.5-4.2 | +3 | 0.8 | O2 | 1.2E | 0.6 | |
4 | 3.3-3.8 | +3 | 0.8 | O2 | 1.2E | 0.6 | |
5 | 3.0-3.6 | +3 | 0.8 | O2 | 1.2E | 0.6 | |
6 | 2.7-3.2 | +3 | 0.8 | O2 | 1.2E | 0.6 | |
8 | 2.2-2.5 | +3 | 0.8 | O2 | 1.2E | 0.6 | |
10 | 2.0-2.3 | +4 | 0.8 | O2 | 1.2E | 0.6 | |
12 | 0.9-1.0 | +2.5 | 0.8 | O2 | 3.0D | 0.6 | |
12 | 1.9-2.1 | +5 | 0.8 | O2 | 1.2E | 0.6 | |
14 | 0.8-0.9 | +2.5 | 0.8 | O2 | 3,5D | 0.6 | |
14 | 1.4-1.7 | +5 | 1 | O2 | 1.4E | 0.6 | |
16 | 0.8-0.9 | +2.5 | 0.8 | O2 | 4.0D | 0.6 | |
16 | 1.2-1.4 | +6 | 1 | O2 | 1.4E | 0.6 | |
18 | 0.65-0.75 | +2.5 | 0.8 | O2 | 4.0D | 0.6 | |
18 | 0.8 | +12 | 0.3 | O2 | 1,6S | 0.6 | |
20 | 0.5-0.6 | +3 | 0.8 | O2 | 4.0D | 0.6 | |
20 | 0.6-0.7 | +13 | 0.3 | O2 | 1,6S | 0.6 | |
22 | 0.45-0.5 | +3 | 0.8 | O2 | 4.0D | 0.6 | |
22 | 0.5-0.6 | +13 | 0.3 | O2 | 1,6S | 0.6 | |
25 | 0.5 | +3 | 1 | O2 | 5,0D | 0.5 | |
25 | 0.4-0.5 | +14 | 0.3 | O2 | 1,8S | 0.6 | |
8000W | 1 | 40-50 | 0 | 1 | N₂/Ar | 1,5S | 12 |
2 | 25-30 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2.0S | 12 | |
3 | 20-25 | -1 | 0.5 | N₂/Ar | 2.0S | 13 | |
4 | 15-18 | -1.5 | 0.5 | N₂/Ar | 2,5S | 13 | |
5 | 10-12 | -2 | 0.5 | N₂/Ar | 2,5S | 13 | |
6 | 8.0-9.0 | -2 | 0.5 | N₂/Ar | 2,5S | 13 | |
8 | 5.0-5.5 | -3 | 0.5 | N₂/Ar | 3.0S | 13 | |
8 | 2.3-2.5 | +4 | 0.8 | O2 | 1.2E | 0.6 | |
10 | 2.3 | +6 | 0.8 | O2 | 1.2E | 0.6 | |
12 | 1.8-2.0 | +7 | 0.8 | O2 | 1.2E | 0.6 | |
14 | 1.6-1.8 | +8 | 0.8 | O2 | 1.4E | 0.6 | |
16 | 1.4-1.6 | +9 | 0.8 | O2 | 1.4E | 0.6 | |
20 | 1.0-1.2 | +9 | 0.8 | O2 | 1.6E | 0.6 | |
22 | 0.6-0.65 | +9 | 0.8 | O2 | 1.8E | 0.7 | |
25 | 0.3-0.45 | +10 | 0.8 | O2 | 1.8E | 0.7 | |
30 | 0.2-0.25 | +11 | 1.2 | O2 | 1.8E | 1.3 | |
40 | 0.1-0.15 | +11.5 | 1.2 | O2 | 1.8E | 1.5 | |
10KW | 1 | 40-45 | 0 | 1 | N₂/Ar | 1,5S | 12 |
2 | 30-35 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2.0S | 12 | |
3 | 25-30 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2.0S | 13 | |
4 | 18-20 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2,5S | 13 | |
5 | 13-15 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2,5S | 13 | |
6 | 10-12 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2,5S | 13 | |
8 | 7.0-8.0 | -1 | 0.5 | N₂/Ar | 3.0S | 13 | |
10 | 3.5-4.5 | -3 | 0.5 | N₂/Ar | 4.0S | 13 | |
10 | 2.0-2.3 | +6 | 0.8 | O₂ | 1.2E | 0.6 | |
12 | 1.8-2.0 | +7 | 0.8 | O₂ | 1.2E | 0.6 | |
14 | 1.6-1.8 | +7 | 0.8 | O₂ | 1.4E | 0.6 | |
16 | 1.4-1.6 | +8 | 0.8 | O₂ | 1.4E | 0.6 | |
20 | 1.2-1.4 | +8 | 0.8 | O₂ | 1.6E | 0.6 | |
22 | 1.0-1.2 | +9 | 0.8 | O₂ | 1.8E | 0.7 | |
25 | 0.5-0.65 | +10 | 0.8 | O₂ | 1.8E | 0.7 | |
30 | 0.3-0.35 | +11 | 1.2 | O₂ | 1.8E | 1.3 | |
40 | 0.2 | +11.5 | 1.2 | O₂ | 1.8E | 1.5 | |
12KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N₂/Ar | 1,5S | 12 |
2 | 35-40 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2.0S | 12 | |
3 | 28-33 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2.0S | 13 | |
4 | 20-24 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2,5S | 13 | |
5 | 15-18 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2,5S | 13 | |
6 | 10-13 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2,5S | 13 | |
8 | 7-10 | -1.5 | 0.5 | N₂/Ar | 3.0S | 13 | |
10 | 6.0-6.5 | -3 | 0.5 | N₂/Ar | 4.0S | 13 | |
10 | 2.0-2.3 | +6 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.2E | 0.6 | |
12 | 1.8-2.0 | +7 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.2E | 0.6 | |
14 | 1.6-1.8 | +7 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.4E | 0.6 | |
16 | 1.5-1.6 | +8 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.4E | 0.6 | |
20 | 1.3-1.4 | +8 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.6E | 0.6 | |
22 | 0.9-1.0 | +9 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 0.7 | |
22 | 1.0-1.2 | +11 | 0.5 | O2 (focal negativo) | 1.4SP | 0.7 | |
25 | 0.7-0.9 | +11 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 0.7 | |
25 | 0.8-1 | +12 | 0.5 | O2 (focal negativo) | 1,5SP | 0.7 | |
30 | 0.4-0.5 | +11 | 1.2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.3 | |
30 | 0.7-0.8 | +12 | 0.5 | O2 (focal negativo) | 1,5SP | 0.8 | |
40 | 0.25-0.3 | +11.5 | 1.2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.5 | |
12 | 3.0-3.5 | -10 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1 | |
14 | 3.0-3.2 | -10 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1 | |
16 | 2.8-3.0 | -12 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1 | |
20 | 2.0-2.3 | -12 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1.2 | |
25 | 1.1-1.3 | -14 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.8SP | 1.3 | |
30 | 0.9-1.0 | -14 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.8SP | 1.4 | |
15KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N₂/Ar | 1,5S | 10 |
2 | 45-48 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2.0S | 10 | |
3 | 30-38 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2.0S | 12 | |
4 | 26-29 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2,5S | 12 | |
5 | 20-23 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2,5S | 12 | |
6 | 17-19 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 2,5S | 12 | |
8 | 10-12 | -1 | 0.5 | N₂/Ar | 3.0S | 12 | |
10 | 7.0-8.0 | -1 | 0.5 | N₂/Ar | 4.0S | 13 | |
12 | 5.0-6.0 | -2 | 0.5 | N₂/Ar | 4.0S | 13 | |
14 | 4.5-5.5 | -6 | 0.5 | N₂/Ar | 4.0S | 13 | |
16 | 3.0-3.5 | -8 | 0.5 | N₂/Ar | 5.0B | 13 | |
10 | 2.0-2.3 | +6 | 0.8 | N₂/Ar | 1.2E | 0.6 | |
12 | 1.8-2.0 | +7 | 0.8 | N₂/Ar | 1.2E | 0.6 | |
14 | 1.6-1.8 | +7 | 0.8 | N₂/Ar | 1.4E | 0.6 | |
16 | 1.5-1.6 | +8 | 0.8 | N₂/Ar | 1.4E | 0.6 | |
20 | 1.3-1.4 | +8 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.6E | 0.6 | |
22 | 1.0-1.2 | +9 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 0.7 | |
22 | 1.2-1.3 | +11 | 0.5 | O2 (focal negativo) | 1.4SP | 0.7 | |
25 | 0.8-1.0 | +10 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 0.7 | |
25 | 1.2-1.3 | +12 | 0.5 | O2 (focal negativo) | 1,5SP | 0.7 | |
30 | 0.6-0.7 | +11 | 1.2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 0.8 | |
30 | 0.75-0.85 | +12 | 0.5 | O2 (focal negativo) | 1,5SP | 0.8 | |
40 | 0.3-0.35 | +11.5 | 1.2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.5 | |
50 | 0.2-0.25 | +11.5 | 1.8 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.6 | |
60 | 0.18-0.2 | +12 | 2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.8 | |
12 | 3.2-3.5 | -10 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1 | |
14 | 3.0-3.2 | -10 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1 | |
16 | 3.0-3.1 | -12 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1 | |
20 | 2.5-2.8 | -12 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1.2 | |
25 | 1.6-1.9 | -14 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.8SP | 1.3 | |
30 | 1.2-1.3 | -14 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.8SP | 1.4 | |
35 | 1.0-1.2 | -15 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 2.0SP | 1.4 | |
20KW | 5 | 23-28 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 3.0S | 8 |
6 | 18-20 | -0.5 | 0.5 | N₂/Ar | 3.0S | 8 | |
8 | 14-16 | -1 | 0.5 | N₂/Ar | 3.0S | 8 | |
10 | 9.0-12.0 | -1.5 | 0.5 | N₂/Ar | 3,5S | 8 | |
12 | 8.0-10.0 | -2 | 0.5 | N₂/Ar | 3,5S | 8 | |
14 | 6.0-8.0 | -3 | 0.5 | N₂/Ar | 4.0S | 8 | |
16 | 5.0-6.0 | -4 | 0.5 | N₂/Ar | 5.0S | 8 | |
18 | 3.2-4.0 | -6 | 0.5 | N₂/Ar | 6.0S | 10 | |
20 | 2.7-3.2 | -8 | 0.5 | N₂/Ar | 6.0S | 10 | |
10 | 2.0-2.3 | +8 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.2E | 0.6 | |
12 | 1.8-2.0 | +9 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.2E | 0.6 | |
14 | 1.6-1.8 | +10 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.4E | 0.6 | |
16 | 1.5-1.6 | +11 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.4E | 0.6 | |
20 | 1.3-1.4 | +12 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.6E | 0.6 | |
22 | 1.2-1.3 | +12.5 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 0.7 | |
22 | 1.4-1.5 | +13 | 0.5 | O2 (focal negativo) | 1.4SP | 0.7 | |
25 | 1.2-1.4 | +13 | 0.4 | O2 (focal negativo) | 1,5SP | 1.0 | |
30 | 1.2-1.3 | +13.5 | 0.4 | O2 (focal negativo) | 1,5SP | 1.2 | |
40 | 0.6-0.9 | +14 | 0.4 | O2 (focal negativo) | 1.6SP | 1.4 | |
40 | 0.3-0.6 | +13 | 2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.6 | |
50 | 0.2-0.3 | +13 | 2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.6 | |
60 | 0.2-0.25 | +13.5 | 2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.6 | |
70 | 0.18-0.2 | +13.5 | 2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.7 | |
80 | 0.12-0.15 | +14 | 2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.8 | |
12 | 3.2-3.5 | -10 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1 | |
14 | 3.0-3.2 | -10 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1 | |
16 | 3.0-3.1 | -12 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1 | |
20 | 2.8-3.0 | -12 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1.2 | |
25 | 2.4-2.6 | -14 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.8SP | 1.3 | |
30 | 1.7-1.9 | -14 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.8SP | 1.4 | |
35 | 1.4-1.6 | -15 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 2.0SP | 1.4 | |
40 | 1.0-1.2 | -15 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 2,5S | 1.5 | |
45 | 0.8-0.9 | -17 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 2,5S | 1.6 | |
30KW | 5 | 24-30 | 0 | 0.5 | N₂/Ar | 3.0S | 8 |
6 | 25-28 | -0.5 | 0.5 | N₂/Ar | 3.0S | 8 | |
8 | 18-22 | -1 | 0.5 | N₂/Ar | 3.0S | 8 | |
10 | 14-17 | -1.5 | 0.5 | N₂/Ar | 3,5S | 8 | |
12 | 11-13 | -2 | 0.5 | N₂/Ar | 3,5S | 8 | |
14 | 8.0-10.0 | -3 | 0.5 | N₂/Ar | 4.0S | 8 | |
16 | 7.5-8.5 | -4 | 0.5 | N₂/Ar | 5.0S | 8 | |
18 | 5.5-6.5 | -6 | 0.5 | N₂/Ar | 6.0S | 10 | |
20 | 5.0-5.5 | -8 | 0.5 | N₂/Ar | 6.0S | 10 | |
25 | 3.0-3.5 | -12 | 0.5 | N₂/Ar | 6.0S | 10 | |
10 | 2.0-2.3 | +8 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.2E | 0.6 | |
12 | 1.8-2.0 | +9 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.2E | 0.6 | |
14 | 1.6-1.8 | +10 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.4E | 0.6 | |
16 | 1.6-1.8 | +11 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.4E | 0.6 | |
20 | 1.5-1.6 | +12 | 0.8 | O2 (focal negativo) | 1.6E | 0.6 | |
22 | 1.4-1.5 | +13 | 0.5 | O2 (focal negativo) | 1.4SP | 0.7 | |
25 | 1.2-1.4 | +13 | 0.4 | O2 (focal negativo) | 1,5SP | 1.0 | |
30 | 1.2-1.3 | +13.5 | 0.4 | O2 (focal negativo) | 1,5SP | 1.2 | |
40 | 0.6-0.9 | +14 | 0.4 | O2 (focal negativo) | 1.6SP | 1.4 | |
40 | 0.3-0.6 | +13 | 2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.6 | |
50 | 0.3-0.5 | +13 | 2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.6 | |
50 | 0.6-0.8 | +14 | 0.4 | O2 (focal negativo) | 1.8SP | 1.6 | |
60 | 0.2-0.25 | +13.5 | 2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.6 | |
70 | 0.18-0.2 | +13.5 | 2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.7 | |
80 | 0.12-0.15 | +14 | 2 | O2 (focal negativo) | 1.8E | 1.8 | |
12 | 3.2-3.5 | -10 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1 | |
14 | 3.0-3.2 | -10 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1 | |
16 | 3.0-3.1 | -12 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1 | |
20 | 2.8-3.0 | -12 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.6SP | 1.2 | |
25 | 2.6-2.8 | -14 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.8SP | 1.3 | |
30 | 2.2-2.6 | -14 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 1.8SP | 1.4 | |
35 | 1.4-1.6 | -15 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 2.0SP | 1.4 | |
40 | 1.0-1.4 | -15 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 2,5S | 1.5 | |
45 | 0.8-0.9 | -17 | 1.5 | O2 (focal positivo) | 2,5S | 1.6 |
Sim, um laser pode cortar aço carbono. O corte a laser é um dos métodos mais eficazes para cortar aço carbono, especialmente quando precisão, bordas limpas e desperdício mínimo de material são essenciais. O laser usa luz focada para derreter ou vaporizar o aço, permitindo que ele faça cortes precisos. Dependendo da potência do laser e da espessura do aço carbono, máquinas de corte a laser pode lidar com uma ampla gama de aplicações, de chapas finas a chapas mais grossas. Os benefícios do corte a laser de aço carbono incluem:
No geral, o corte a laser é uma solução altamente eficiente e eficaz para cortar aço carbono em uma ampla gama de indústrias, incluindo automotiva, aeroespacial e construção.
Sim, geradores de laser de fibra são comumente usados em máquinas de corte a laser de aço carbono. Lasers de fibra são a escolha preferida para cortar aço carbono devido à sua alta potência, eficiência e capacidade de fornecer cortes precisos e limpos. Aqui está uma análise do porquê os lasers de fibra são ideais para esta aplicação:
Os geradores de laser de fibra são a escolha mais eficiente e versátil para cortar aço carbono, tornando-os a opção preferida em máquinas de corte a laser modernas. Sua alta precisão, eficiência energética e capacidade de cortar uma ampla gama de espessuras de material os tornam adequados para várias aplicações industriais.
O preço de uma máquina de corte a laser de aço carbono pode variar significativamente dependendo de vários fatores, incluindo o tamanho da máquina, potência de corte, recursos e marca. Geralmente, você pode esperar que os preços fiquem na faixa de $13.500 a $200.000, embora alguns modelos de ponta possam ir ainda mais alto. Aqui está uma análise mais detalhada:
O preço dependerá de suas necessidades específicas, como a espessura do material, o volume de cortes e o nível de automação e precisão necessários para sua aplicação.
A velocidade na qual você pode cortar aço carbono a laser depende de vários fatores, incluindo potência do laser, espessura do material, requisitos de qualidade de corte e configurações da máquina. Aqui está uma visão geral:
A velocidade de corte pode variar amplamente, de 10 a 30 metros por minuto para folhas mais finas a 1 a 5 metros por minuto para materiais mais espessos. Velocidades de corte mais rápidas são normalmente obtidas com lasers de maior potência e configurações de corte otimizadas. No entanto, o equilíbrio entre velocidade de corte e qualidade deve ser considerado, especialmente para cortes complexos ou de alta precisão.
O corte a laser é altamente preciso e exato, especialmente ao cortar materiais como aço carbono. A precisão do corte a laser para aço carbono normalmente depende de vários fatores, mas aqui estão alguns pontos gerais sobre sua precisão:
O corte a laser de aço carbono é um dos métodos mais precisos disponíveis, com tolerâncias tipicamente em torno de ±0,1 mm. Ele é capaz de produzir cortes de alta qualidade com bordas suaves e pós-processamento mínimo, especialmente quando o equipamento e as condições corretas são usados.
A espessura máxima para corte a laser de aço carbono depende da potência do cortador a laser usado. Aqui está uma análise das espessuras máximas com base em diferentes faixas de potência:
Esses valores podem variar dependendo de fatores como tecnologia de laser, qualidade do material, velocidade de corte e gás auxiliar usado, mas essa é a faixa geral para corte a laser de aço carbono com base na potência do laser.
Ao cortar aço carbono a laser, vários fatores podem contribuir para a baixa qualidade da aresta. Lidar com esses fatores é crucial para obter cortes limpos e precisos. Abaixo estão os principais fatores que afetam a qualidade da aresta e as possíveis soluções para cada um:
Alcançar um acabamento de borda de alta qualidade ao cortar aço carbono a laser depende do controle de vários fatores, incluindo espessura do material, potência do laser, velocidade de corte, seleção de gás, condição do bico e calibração da máquina. Ao otimizar esses fatores e realizar manutenção e monitoramento regulares, os operadores podem reduzir problemas como bordas ásperas, distorção e oxidação, resultando em cortes mais limpos e precisos.
Sim, o corte a laser de aço carbono produz gases e emissões prejudiciais, principalmente devido à interação entre o feixe de laser, o material que está sendo cortado e os gases auxiliares usados durante o processo. Essas emissões podem representar sérios riscos à saúde se medidas de segurança adequadas não forem adotadas. As substâncias prejudiciais produzidas durante o corte a laser de aço carbono incluem:
O corte a laser de aço carbono produz gases e emissões nocivas, incluindo fumaça de metal, material particulado, VOCs, ozônio e outros gases. Para proteger a saúde dos trabalhadores, é crucial implementar sistemas eficazes de extração de gases, usar equipamento de proteção individual apropriado, garantir treinamento e manutenção de máquinas adequados e otimizar os parâmetros de corte para reduzir emissões nocivas. Ao tomar essas medidas, é possível minimizar os riscos à saúde associados às operações de corte a laser.
Com anos de experiência em tecnologia de corte a laser, aprimoramos nossa experiência para fornecer soluções de ponta adaptadas às suas necessidades exclusivas. Nossa equipe de engenheiros e técnicos qualificados possui conhecimento profundo para garantir que você obtenha a máquina de corte a laser perfeita para sua aplicação específica.
Na AccTek Laser, construímos relacionamentos sólidos com nossos clientes. Nossa equipe de suporte dedicada fornece assistência imediata e serviço pós-venda para manter sua máquina de corte a laser funcionando da melhor forma nos próximos anos. Sua satisfação é nossa principal prioridade e nós o ajudaremos em cada etapa do processo.
A qualidade é a pedra angular do nosso processo de fabricação. Cada máquina de corte a laser é rigorosamente testada e segue rígidos padrões de controle de qualidade, garantindo que o produto que você recebe atenda aos mais altos padrões de referência do setor. Nossa dedicação à qualidade garante que você obtenha uma máquina com desempenho consistente e sempre cortes perfeitos.
Compreendemos a importância da eficiência de custos no cenário competitivo atual. Nossas máquinas de corte a laser podem oferecer um excelente valor ao seu investimento, minimizando o tempo de inatividade e reduzindo os custos operacionais, ao mesmo tempo que maximizam a produtividade e a eficiência.
4 avaliações de Carbon Steel Laser Cutting Machine
Santiago –
Com capacidades de corte impressionantes em aço carbono, a precisão e a consistência da máquina de corte a laser a tornam um ativo valioso em nossa oficina.
Yasmin –
A construção robusta da máquina garante estabilidade durante operações de corte em alta velocidade, aumentando a produtividade.
Martina –
A precisão e velocidade da máquina de corte a laser impressionam, proporcionando cortes limpos e precisos para nossas necessidades de fabricação.
Mia –
Eficiente e confiável, o cortador a laser de aço carbono lida com materiais espessos sem esforço, garantindo qualidade de corte consistente.