$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 | 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 | |
8000W | 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 |
As velocidades de corte a laser de alumínio podem variar dependendo de vários fatores, incluindo a espessura da chapa de alumínio, a potência da máquina de corte a laser, a qualidade de corte desejada e parâmetros específicos do processo de corte. As velocidades de corte a laser são normalmente medidas em polegadas por minuto (IPM) ou metros por minuto (m/min).
Para chapas finas de alumínio (1 mm–10 mm de espessura), as velocidades de corte a laser podem variar de alguns metros por minuto a dezenas de metros por minuto. A velocidade depende em grande parte da potência da máquina e das condições específicas de corte. Chapas de alumínio mais espessas, no entanto, exigem velocidades mais lentas para garantir cortes limpos e evitar problemas como superaquecimento, derretimento ou formação de rebarbas. Isso se deve à maior densidade do material e à maior potência do laser necessária para cortar efetivamente o material.
A velocidade de corte ideal é determinada pelas capacidades da máquina de corte a laser e pela qualidade de corte desejada, incluindo fatores como acabamento de borda, precisão e exatidão. Geradores de laser de maior potência projetados especificamente para corte de metal podem atingir velocidades mais rápidas, entregando resultados superiores.
Se precisar de mais informações sobre corte a laser de alumínio, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Nossos engenheiros recomendarão a velocidade de corte ideal com base na máquina escolhida e nos requisitos específicos. Também oferecemos orientação sobre velocidades de corte para diferentes espessuras de alumínio, auxiliamos com opções de gás e ajudamos a fazer cortes de teste para ajustar os parâmetros para resultados ideais.
Os custos operacionais para corte a laser de alumínio podem variar significativamente com base em fatores como tamanho do trabalho, complexidade do design, espessura do alumínio, consumo de energia, custos de mão de obra e outras despesas gerais. Esses custos podem flutuar devido às condições de mercado e localização, mas aqui está uma análise aproximada de cada item envolvido:
Essas são estimativas gerais e podem variar muito dependendo da sua configuração específica. Para informações mais precisas e adaptadas às suas necessidades, é recomendável consultar fornecedores locais, fabricantes ou especialistas do setor para obter dados detalhados de custo operacional específicos do local.
Várias máquinas de corte a laser são capazes de cortar alumínio, mas a escolha da máquina depende de fatores como espessura do material, precisão necessária e aplicação específica. Abaixo estão as máquinas de corte a laser mais comuns usadas para alumínio:
Geralmente, os lasers de fibra são preferidos para corte de alumínio devido à sua maior eficiência, velocidades mais rápidas e capacidade de produzir cortes mais estreitos. Ao selecionar uma máquina de corte a laser, é importante considerar a potência de saída com base na espessura desejada, bem como as capacidades gerais da máquina e a reputação do fabricante para garantir resultados de corte confiáveis e de alta qualidade.
Embora o corte a laser seja um método seguro e eficaz para processar alumínio, vários riscos potenciais precisam ser abordados com medidas de segurança adequadas. Aqui estão alguns dos principais riscos associados ao corte a laser de alumínio:
Para minimizar esses riscos, é essencial seguir as diretrizes de segurança do fabricante, usar equipamento de proteção individual (EPI) apropriado, garantir ventilação adequada e estabelecer protocolos de segurança abrangentes. Consultar um especialista em segurança a laser e aderir aos regulamentos de segurança locais aumentará ainda mais a segurança do corte a laser de alumínio.
O alumínio e suas ligas são comumente processados usando corte a laser devido às suas excelentes propriedades. Embora a maioria das ligas de alumínio possa ser efetivamente cortada com um laser, algumas são mais adequadas do que outras com base em fatores como espessura do material, velocidade de corte e o tipo de máquina a laser usada. Aqui estão algumas das ligas de alumínio mais comuns que podem ser cortadas a laser:
Ao cortar ligas de alumínio a laser, é importante considerar a composição e a espessura específicas do material, pois esses fatores influenciam a potência do laser, a velocidade de corte e os requisitos de gás auxiliar. É recomendável consultar o fabricante da máquina de corte a laser ou o provedor de serviços para garantir os melhores resultados para sua aplicação específica.
O gás mais comumente usado para corte a laser de alumínio é o nitrogênio (N2). O nitrogênio é um gás inerte, o que significa que não reage com o alumínio durante o processo de corte. Isso ajuda a evitar a oxidação, que pode afetar a qualidade do corte. Usar nitrogênio como gás auxiliar oferece vários benefícios para o corte a laser de alumínio:
Embora o nitrogênio seja o gás auxiliar preferido para corte a laser de alumínio, outros gases como ar comprimido ou oxigênio também podem ser usados com base na aplicação. O ar comprimido é econômico para cortar chapas mais finas, enquanto o oxigênio pode oferecer velocidades de corte mais altas, mas pode levar ao aumento da oxidação e bordas mais ásperas. A escolha do gás auxiliar certo depende de fatores como qualidade de borda desejada, velocidade de corte, espessura do material e capacidades da máquina. Para obter resultados ideais, consulte o fabricante da máquina de corte a laser ou um especialista em corte para selecionar o melhor gás para suas necessidades específicas.
O alumínio apresenta vários desafios quando se trata de corte a laser devido às suas propriedades únicas. Aqui estão as principais razões pelas quais o alumínio pode ser difícil de cortar:
Para superar esses desafios, técnicas especializadas e parâmetros otimizados são necessários. Isso inclui usar maior potência de laser, selecionar gases de assistência apropriados, ajustar a distância focal e a qualidade do feixe e empregar sistemas de resfriamento ou assistência de ar. Com o equipamento e os parâmetros certos, o corte a laser de alumínio pode ser alcançado de forma eficiente e com alta precisão.
O corte a laser de alumínio pode ser seguro quando as devidas precauções de segurança e procedimentos operacionais são seguidos. Aderir às diretrizes de segurança reduz significativamente os riscos potenciais e garante um ambiente de trabalho seguro. Abaixo estão as principais considerações de segurança para o corte a laser de alumínio:
Para garantir a segurança do corte a laser de alumínio, é importante seguir as regulamentações e diretrizes locais, realizar avaliações de risco regulares, fornecer equipamentos de segurança apropriados e manter um ambiente de trabalho seguro. Consultar um especialista em segurança a laser ou especialista em saúde e segurança ocupacional pode fornecer insights adicionais adaptados à sua situação específica.
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 Aluminum Laser Cutting Machine
Patrícia –
Eficiente e confiável, o cortador a laser de alumínio lida com folhas finas de alumínio com facilidade, garantindo qualidade de corte consistente.
Martina –
A precisão da máquina é excepcional, proporcionando cortes limpos e precisos para nossos projetos de fabricação de alumínio.
Bêncio –
A estabilidade da máquina de corte a laser durante as operações de corte garante um desempenho confiável, aumentando nossa produtividade.
Hassan –
Precisão e velocidade convergem em uma máquina de corte a laser de alumínio, oferecendo resultados eficientes e consistentes para nossas necessidades de corte de alumínio.