Поиск
Закройте это окно поиска.

Станок для лазерной резки латуни

Станок для лазерной резки латуни
(4 отзыва клиентов)

1ТП1Т – 1ТП2Т

Диапазон цен: $12 500 – $185 000
Зона резки: 1300*2500мм, 1500мм*3000мм, 1500*4000мм, 2000*4000мм, 2500*6000мм, 2500*12000мм
Программное обеспечение для управления: Cypcut, Au3tech
Лазерный генератор: Raycus, Max, BWT, JPT, IPG
Лазерная головка: Raytools, Au3tech, Boci
Серводвигатель: Яскава, Дельта
Направляющая: ХИВИН
Скорость резки: 0-40000мм/мин
Режим охлаждения: водяное охлаждение
Гарантия: 2 года
Оглавление

Внедрение продукции

Станок для лазерной резки латуни — это особый тип оборудования для лазерной резки, предназначенный для точной и эффективной резки латунного материала. Станки специально оснащены функциями и функциями, адаптированными к уникальным свойствам латуни, включая ее отражательную способность, теплопроводность и особые требования к резке. Станки для лазерной резки латуни используют в качестве источника питания генератор волоконного лазера. Волоконные лазерные генераторы обеспечивают высокую мощность, превосходное качество луча и энергоэффективность, что делает их идеальными для резки металлических материалов, таких как латунь.
Станок для лазерной резки латуни имеет различные варианты мощности, подходящие для латунных материалов различной толщины. Мощность лазерного генератора определяет скорость резки и максимальную толщину латуни, которую можно эффективно разрезать. Более высокие уровни мощности обеспечивают более высокую скорость резки и возможность резать более толстые латунные материалы. Кроме того, в станок включены усовершенствованная оптика и системы доставки луча, которые могут точно фокусировать и доставлять лазерный луч в точку резки. Высококачественная оптика обеспечивает точные и стабильные результаты резки.

Конфигурация продукта

Волоконный лазерный генератор

Волоконный лазерный генератор

Лазерный источник, используемый в машине, представляет собой высококачественный волоконный лазерный генератор, который славится превосходным качеством луча, энергоэффективностью и длительным сроком службы. Генератор волоконного лазера помещен в прочный корпус, обеспечивающий стабильную и надежную работу даже в суровых промышленных условиях.

Прочный режущий орган

Прочный режущий орган

Внутренняя структура корпуса сварена из нескольких прямоугольных труб, а внутри корпуса установлены усиленные прямоугольные трубы для повышения прочности и устойчивости станины. Прочная конструкция станины не только повышает устойчивость направляющей, но и эффективно предотвращает деформацию станины. Срок службы кузова до 25 лет.

Высококачественная лазерная режущая головка

Высококачественная лазерная режущая головка

Лазерная режущая головка оснащена высококачественным фокусирующим зеркалом, которое можно регулировать автоматически или вручную для точного контроля положения фокуса лазерного луча. Лазерная режущая головка также оснащена усовершенствованной емкостной системой измерения высоты, которая может точно измерять расстояние между режущей головкой и поверхностью материала в режиме реального времени, обеспечивая стабильное качество резки даже на неровных поверхностях.

Дружественная система управления ЧПУ

Дружественная система управления ЧПУ

Станок управляется удобной системой ЧПУ, которую можно легко превратить в синтетически контролируемый процесс резки. Система ЧПУ предлагает широкий диапазон параметров резки, которые можно настроить в соответствии с конкретным разрезаемым материалом, включая мощность лазера, скорость резки и давление режущего газа. Он также предлагает расширенные функции, такие как автоматическое размещение, позиционирование импорта/экспорта и управление углом резки для оптимизации результатов резки.

Функции безопасности

Функции безопасности

Станок для лазерной резки оснащен множеством мер безопасности для обеспечения безопасной работы. Он оснащен системой дымоудаления, которая может эффективно удалять дым и частицы, образующиеся во время порочного процесса, защищать оператора и поддерживать чистоту рабочей среды. Вы также можете добавить полностью закрытую зону резки в соответствии с требованиями, а устройство защитной блокировки может эффективно предотвратить вход в зону резки во время работы.

Высокая точность и аккуратность

Высокая точность и аккуратность

Сфокусированный лазерный луч позволяет выполнять очень тонкие пропилы с очень малой шириной пропила, сводя к минимуму отходы материала и увеличивая его использование. Он может достигать допусков резки до ± 0,05 мм, обеспечивая точные и последовательные разрезы даже для сложных форм и контуров.

Высокая скорость резки и высокая эффективность

Высокая скорость резки и высокая эффективность

По сравнению с традиционными процессами резки металла технология резки волоконным лазером позволяет достичь более высоких скоростей резки, тем самым повышая производительность и сокращая время производства. В зависимости от типа и толщины разрезаемого материала, машина может развивать скорость резки до нескольких метров в минуту.

Гибкие варианты резки

Гибкие варианты резки

Станок для лазерной резки также предлагает гибкость с точки зрения возможностей резки. Он может выполнять как высокоскоростную перфорацию толстых материалов, так и точную качественную резку кромок тонких материалов. Он также может выполнять косую резку для создания скошенных кромок и фасок.

Параметры продукта

Модель AKJ-1325F AKJ-1530F AKJ-1545F АКДЖ-2040Ф AKJ-2560F
Диапазон резки 1300*2500мм 1500*3000мм 1500*4500мм 2000*4000мм 2500*6000мм
Тип лазера Волоконный лазер
Мощность лазера 1-30кВт
Лазерный генератор Райкус, Макс, BWT, JPT, IPG
Программное обеспечение для управления Cypcut, Au3tech
Лазерная головка Raytools, Au3tech, Boci
Серводвигатель Яскава, Дельта
Направляющая ХИВИН
Максимальная скорость движения 100 м/мин
Максимальное ускорение 1,0 ГБ
Точность позиционирования ±0,01 мм
Повторите точность позиционирования ±0,02 мм

Преимущества продукта

Высокая эффективность

Принять высокоскоростное цифровое управление движением немецкой технологической системы, особенно подходящей для высокоскоростной и высокоточной лазерной резки.

узкая щель

Щель станка для резки волоконным лазером очень узкая, самая низкая может достигать 0,05 мм, что очень подходит для высокоэффективной обработки прецизионных деталей.

Автоматическая смазка

Автоматическая система механической смазки может смазывать линейную направляющую почти 500 раз в минуту, чтобы обеспечить высокоточную работу станка для лазерной резки.

Стабильная работа

Портальная конструкция с синхронной двусторонней реечной передачей и высокопрочными алюминиевыми балками используется для повышения устойчивости оборудования.

Низкое энергопотребление

Эффективность фотоэлектрического преобразования лазерного генератора достигает 25-30%, что позволяет эффективно экономить энергию.

Долгий срок службы

Стабильный режущий стол имеет длительный срок службы и может использоваться без деформации в течение 25 лет.

Хороший режущий эффект

Режущая поверхность гладкая, без заусенцев, не требует вторичной обработки рабочими, что экономит время и силы.

Низкая стоимость обслуживания

Станок для волоконной лазерной резки не требует линзы, что значительно снижает затраты на техническое обслуживание. Срок службы ключевых компонентов может достигать 100 000 часов, а производительность стабильна и надежна.

Справочная информация о толщине резки

Мощность лазера Толщина (мм) Скорость резки (м/мин) Положение фокуса (мм) Высота среза (мм) Газ Сопло (мм) Давление (бар)
1000 Вт 1 9 0 0.5 N2 2,0 с 12
2 2 -1 0.5 N2 2,0 с 14
3 0.8 -1.5 0.5 N2 3,0 с 16
1500 Вт 1 15 0 0.5 N2 1,5 с 12
2 5 -1 0.5 N2 2,0 с 14
3 1.8 -1.5 0.5 N2 2,5 с 14
2000 Вт 1 18 0 0.8 N2 1,5 с 12
2 8 -1 0.5 N2 2,0 с 12
3 3 -1.5 0.5 N2 2,5 с 14
4 1.3 -2 0.5 N2 3,0 с 16
5 0.8 -2.5 0.5 N2 3,0 с 16
3000 Вт 1 20-28 0 0.8 N2 1,5 с 12
2 10-15 0 0.5 N2 2,0 с 12
3 5.0-6.0 -1 0.5 N2 2,5 с 14
4 2.5-3.0 -2 0.5 N2 3,0 с 14
5 1.8-2.2 -2.5 0.5 N2 3,0 с 14
6 0.8-1.0 -3 0.5 N2 3,0 с 16
4000 Вт 1 25-28 0 0.6 N2 1,5 с 12
2 12-15 -1 0.6 N2 1,5 с 12
3 7.0-8.0 -1 0.6 N2 2,0 с 14
4 4.0-5.0 -2 0.5 N2 2,5 с 14
5 2.5-3.0 -2 0.5 N2 3,0 с 14
6 2.0-2.5 -2.5 0.5 N2 3,0 с 16
8 0.8-1.0 -4 0.5 N2 3,0 с 16
6000 Вт 1 30-40 0 1 N2 1,5 с 12
2 18-20 -1 0.5 N2 2,0 с 12
3 12-14 -1 0.5 N2 2,5 с 14
4 8.0-9.0 -1.5 0.5 N2 3,0 с 14
5 5.0-5.5 -2 0.5 N2 3,0 с 14
6 3.2-3.8 -2.5 0.5 N2 3,0 с 16
8 1.5-1.8 -3 0.5 N2 3,5 с 16
10 0.8-1.0 -3 0.5 N2 3,5 с 16
12 0.6-0.7 -4 0.3 N2 4,0 с 18
8000 Вт 1 30-40 0 1 N2 2,0 с 12
2 25-27 -1 0.5 N2 2,0 с 12
3 15-18 -1 0.5 N2 2,0 с 12
4 10-11 -2 0.5 N2 2,0 с 12
5 7.0-8.0 -3 0.5 N2 2,5 с 14
6 6.0-6.5 -3 0.5 N2 2,5 с 14
8 2.5-3.0 -4 0.5 N2 2,5 с 14
10 1.0-1.5 -5 0.5 N2 5,0 млрд. 14
12 0.8-1.0 -5 0.5 N2 5,0 млрд. 14
14 0.7-0.8 -8 0.5 N2 5,0 млрд. 16
16 0.6 -11 0.3 N2 5,0 млрд. 16
10кВт 1 35-40 0 1 N2 2,0 с 12
2 22-27 -1 0.5 N2 2,0 с 12
3 15-20 -1 0.5 N2 2,0 с 12
4 12-15 -2 0.5 N2 2,0 с 12
5 10-11 -3 0.5 N2 2,5 с 14
6 6.0-7.0 -3 0.5 N2 2,5 с 14
8 4.0-5.0 -4 0.5 N2 2,5 с 14
10 3.5-4.0 -5 0.5 N2 5,0 млрд. 14
12 1.6-2.0 -5 0.5 N2 5,0 млрд. 14
14 0.8-1.0 -8 0.5 N2 5,0 млрд. 16
16 0.5-0.7 -11 0.3 N2 5,0 млрд. 16
12кВт 1 35-45 0 1 N2 2,0 с 12
2 30-35 -1 0.5 N2 2,0 с 12
3 18-22 -1 0.5 N2 2,0 с 12
4 15-18 -2 0.5 N2 2,0 с 12
5 12-15 -3 0.5 N2 2,5 с 14
6 8.0-10.0 -3 0.5 N2 2,5 с 14
8 5.0-7.0 -4 0.5 N2 2,5 с 14
10 4.0-5.0 -5 0.5 N2 5,0 млрд. 14
12 1.8-2.0 -5 0.5 N2 5,0 млрд. 14
14 1.2-1.4 -8 0.5 N2 5,0 млрд. 16
16 0.8-1.0 -11 0.3 N2 5,0 млрд. 16
15КВт 1 38-40 0 1 N2 2,0 с 12
2 32-37 -1 0.5 N2 2,0 с 12
3 20-24 -1 0.5 N2 2,0 с 12
4 16-19 -2 0.5 N2 2,0 с 12
5 13-16 -3 0.5 N2 2,5 с 14
6 9.0-11.0 -3 0.5 N2 2,5 с 14
8 6.0-8.0 -4 0.5 N2 2,5 с 14
10 5.0-6.0 -5 0.5 N2 5,0 млрд. 14
12 2.0-2.2 -5 0.5 N2 5,0 млрд. 14
14 1.4-1.6 -8 0.5 N2 5,0 млрд. 16
16 1.2-1.3 -11 0.5 N2 5,0 млрд. 18
18 1.0-1.2 -11 0.5 N2 5,0 млрд. 18
20 0.6-0.7 -12 0.3 N2 6,0 млрд. 18
20КВт 1 40-45 0 1 N2 2,0 с 12
2 35-40 0 0.5 N2 2,0 с 12
3 28-30 0 0.5 N2 2,0 с 12
4 19-22 0 0.5 N2 2,5 с 12
5 18-19 0 0.5 N2 2,5 с 14
6 12-15 0 0.5 N2 3,0 с 14
8 8.0-10.0 0 0.5 N2 3,0 с 14
10 7.0-8.0 -1 0.3 N2 5,0 млрд. 14
12 2.5-3.5 -2 0.3 N2 5,0 млрд. 14
14 2.0-2.5 -3 0.3 N2 5,0 млрд. 16
16 1.5-2.0 -3 0.3 N2 5,0 млрд. 18
18 1.2-1.5 -4 0.3 N2 5,0 млрд. 18
20 0.8-1 -5 0.3 N2 6,0 млрд. 18
30КВт 1 40-45 0 1 N2 2,0 с 12
2 35-40 0 0.5 N2 2,0 с 12
3 28-30 0 0.5 N2 2,0 с 12
4 20-25 0 0.5 N2 2,5 с 12
5 18-20 0 0.5 N2 2,5 с 14
6 15-18 0 0.5 N2 3,0 с 14
8 10-15 0 0.5 N2 3,0 с 14
10 8.0-10.0 -1 0.3 N2 5,0 млрд. 14
12 5.0-8.0 -2 0.3 N2 5,0 млрд. 14
14 3.0-5.0 -3 0.3 N2 5,0 млрд. 16
16 1.5-2.0 -3 0.3 N2 5,0 млрд. 18
18 1.2-1.5 -4 0.3 N2 5,0 млрд. 18
20 0.8-1 -5 0.3 N2 6,0 млрд. 18
Примечание:
  • Для резки используется режущая головка Raytools с оптическим соотношением 100/125 (фокусное расстояние коллимационной/фокусной линзы).
  • Вспомогательные режущие газы, используемые в этих данных по резке, — это кислород (чистота 99,99%) и азот (чистота 99,99%).
  • Давление воздуха в этих данных резки относится конкретно к контролю давления воздуха на режущей головке.
  • Из-за различий в конфигурации оборудования и процесса резки (станок, водяное охлаждение, окружающая среда, режущее сопло, давление газа и т. д.), используемых разными клиентами, эти данные приведены только для справки.
  • Станок для лазерной резки производства AccTek Laser соответствует этим параметрам.

Резка образцов

Станок для лазерной резки латуни произвел революцию в использовании в отрасли этого универсального и прочного материала. Благодаря своей непревзойденной точности, эффективности и универсальности он широко используется в различных отраслях промышленности. С развитием технологий и развитием промышленности универсальность и точность станков для лазерной резки будут продолжать открывать новые возможности.
Лазерная резка образца латуни
Лазерная резка образца латуни
Лазерная резка образца латуни
Лазерная резка образца латуни

Часто задаваемые вопросы

Цена на станок для лазерной резки латуни может широко варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая марку, модель, характеристики и дополнительные функции. станки для лазерной резки доступны в различных размерах и уровнях мощности для удовлетворения различных производственных потребностей. Кроме того, на ценообразование могут влиять рыночные условия и географическое положение.

Как правило, станок для лазерной резки начального уровня, подходящий для резки латуни, стоит около 1 TP4T15 000. Эти машины обычно имеют более низкий уровень мощности и меньшую площадь резки, а также могут иметь ограничения по толщине и скорости резки, что делает их подходящими для мелкосерийного или личного использования. Цены на станки лазерной резки промышленного класса, предназначенные для профессионального и коммерческого применения, варьируются от $50 000 до сотен тысяч долларов. Цены растут с ростом мощности, большей площадью резки, большей точностью и дополнительными функциями, такими как автоматические системы загрузки и разгрузки, поворотное навесное оборудование или усовершенствованные системы управления. Лазерные резаки промышленного класса могут обрабатывать более толстые латунные материалы и достигать более высокой производительности.

Важно отметить, что приведенные выше диапазоны цен являются приблизительными и могут сильно различаться в зависимости от таких факторов, как регион, поставщик, качество машины, дополнительные аксессуары и послепродажная поддержка. Кроме того, цена лазерного резака для латуни — это лишь один аспект, который следует учитывать при принятии решения о покупке. Также необходимо учитывать затраты на техническое обслуживание, текущие эксплуатационные расходы (например, на электроэнергию и вспомогательные устройства) и, возможно, будущие обновления или замену деталей. Если вы хотите получить точную и актуальную цену на конкретный станок для лазерной резки латуни, вы можете связаться с нами. Наши инженеры предоставят подробное ценовое предложение, основанное на ваших конкретных потребностях и возможностях настройки.

Волоконные лазерные генераторы являются наиболее часто используемым типом лазерных генераторов для резки латуни. Волоконные лазерные генераторы представляют собой твердотельные лазерные генераторы, в которых для усиления лазерного луча используются оптические волокна. Их высокая эффективность и способность обеспечивать превосходное качество луча делают их подходящими для точной и высокоскоростной резки металла, включая латунь.

Генераторы волоконных лазеров работают в инфракрасном спектре, обычно на длинах волн от 1000 до 1100 нанометров (нм). Латунь, будучи материалом с высокой эмиссией, хорошо поглощает на этих длинах волн, обеспечивая эффективное поглощение лазерной энергии и эффективную резку.

Волоконные лазерные генераторы предлагают несколько преимуществ для резки латуни:

  • Высокая мощность: Волоконный лазерный генератор имеет различные уровни мощности, что позволяет эффективно резать латунные материалы различной толщины. Мощные лазерные генераторы обеспечивают более высокую скорость резки и повышенную производительность.
  • Качество луча: Волоконные лазерные генераторы производят высококачественные лазерные лучи с малым размером фокусного пятна. Это приводит к концентрированному распределению энергии, в результате чего получаются точные и чистые пропилы с минимальной зоной термического влияния и меньшим образованием заусенцев.
  • Надежность и техническое обслуживание. Волоконные лазерные генераторы имеют твердотельную конструкцию, которая более надежна и требует меньшего обслуживания, чем лазерные генераторы других типов. Они служат дольше и могут выдерживать непрерывную работу в промышленных условиях.
  • Эффективность: Волоконные лазерные передатчики очень эффективны, преобразовывая больший процент электрической энергии в энергию лазера. Эта эффективность преобразования энергии способствует экономии средств с точки зрения энергопотребления и эксплуатационных расходов.

Хотя генераторы волоконных лазеров являются наиболее распространенным выбором для резки латуни, стоит упомянуть, что другие типы лазеров, такие как CO2-лазеры и Nd:YAG-лазеры, также могут резать латунь. Тем не менее, волоконные лазерные передатчики часто предпочтительнее из-за их превосходной производительности, эффективности и экономичности при резке металлов.

Латунь труднее резать лазером, чем сталь, из-за нескольких факторов, связанных с ее составом и свойствами:

  • Теплопроводность: латунь имеет более высокую теплопроводность, чем сталь. Когда лазерный луч взаимодействует с латунным материалом, выделяемое в процессе тепло быстро отводится от зоны резки, что затрудняет поддержание локализованных горячих зон, необходимых для эффективной резки. Это приводит к снижению скорости резания и большей склонности тепла к распространению по материалу, что может привести к увеличению зоны термического влияния и отрицательно повлиять на качество резки.
  • Отражательная способность: латунь имеет относительно высокую отражательную способность для определенных длин волн лазера, в том числе для тех, которые обычно используются в лазерной резке, например, в генераторах CO2-лазеров. Высокая отражательная способность латуни приводит к тому, что значительная часть лазерной энергии отражается от поверхности материала, а не поглощается при резке. Это отражение снижает эффективность и результативность процесса резки и может потребовать более высоких уровней мощности лазера для получения аналогичных резов стали.
  • Чувствительность к окислению: латунь представляет собой сплав меди и цинка и более подвержена окислению, чем сталь. Во время лазерной резки высокие температуры могут привести к образованию оксидного слоя на поверхности реза, что приведет к обесцвечиванию и потенциальным проблемам с качеством. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы правильно контролировать параметры резки, такие как выбор и расход вспомогательного газа, чтобы свести к минимуму окисление и добиться чистого реза латуни. Кроме того, могут потребоваться дополнительные этапы постобработки для устранения или сведения к минимуму эффектов окисления.
  • Твердость материала: латунь обычно мягче и менее твердая, чем сталь, что может повлиять на процесс резки. Хотя это свойство в некоторых случаях облегчает обработку латуни, оно также может создавать проблемы при лазерной резке. Мягкие материалы легче деформируются под действием сил, приложенных во время лазерной резки, что может привести к появлению заусенцев, шероховатостей или неточных разрезов. Особое внимание необходимо уделять параметрам резки, инструментам и приспособлениям для обеспечения чистых и точных резов латуни.
  • Стоимость материала: Латунь представляет собой сплав меди и цинка, состав которого может варьироваться. Конкретный состав разрезаемого латунного материала влияет на его обрабатываемость и реакцию на лазерную резку. Различия в составе латуни влияют на такие факторы, как отражательная способность, теплопроводность и поведение материала в условиях лазерной резки. Изменения в составе материала могут повлиять на характеристики резки, и для достижения оптимальных результатов может потребоваться специальная настройка параметров лазерной резки.

Несмотря на эти проблемы, лазерная резка латуни остается широко используемым и эффективным методом. Правильно регулируя параметры лазерной резки, такие как мощность лазера, положение фокуса, выбор вспомогательного газа и скорость резки, можно добиться чистых и точных резов латуни с помощью лазера. Эксперименты, испытания и тщательная оптимизация процесса резки могут помочь решить проблемы, связанные с резкой латуни, и обеспечить высококачественные результаты.

Да, при резке латуни с помощью лазера более высокая мощность лазера обычно приводит к более высокой скорости резки. Мощность лазера напрямую влияет на количество энергии, подаваемой на материал, что, в свою очередь, влияет на скорость нагрева и плавления материала в процессе резки. При увеличении мощности лазера больше энергии поглощается латунным материалом, что приводит к более высокой скорости удаления материала. Это позволяет увеличить скорость резки и повысить производительность. Однако мощность лазера должна быть сбалансирована с другими параметрами резки (фокусом лазера и потоком вспомогательного газа), чтобы обеспечить оптимальное качество резки и избежать потенциальных проблем, таких как перегрев или деформация материала.

Однако следует отметить, что зависимость между мощностью лазера и скоростью резки не является линейной. Для каждого конкретного материала и толщины латуни существует оптимальный диапазон мощности лазера, за пределами которого увеличение мощности может незначительно повысить скорость или качество резки. Использование слишком высокой мощности лазера может привести к повышенному подводу тепла, потенциальной деформации материала, повышенному окислению и снижению точности резки.

Хотя более высокая мощность лазера может способствовать более высокой скорости резки, также важно учитывать другие факторы, такие как толщина латунного материала, желаемое качество резки и ограничения системы лазерной резки. Такие факторы, как теплопроводность, отражательная способность и склонность латуни к окислению, также следует учитывать при определении подходящей мощности лазера для эффективной и высококачественной резки. Выполнение тестовых резов и точная настройка мощности лазера и других параметров могут помочь достичь наилучшего баланса между скоростью и качеством резки при работе с латунью.

При лазерной резке латуни может возникнуть несколько распространенных проблем. Вот некоторые проблемы, которые могут возникнуть:

  • Плавление: латунь имеет низкую температуру плавления по сравнению с другими металлами, поэтому она легко плавится во время лазерной резки. Тепло от лазера может привести к плавлению материала вместо аккуратного разреза, что приведет к менее точным разрезам и неровным краям.
  • Окисление и изменение цвета: латунь содержит медь, которая легко окисляется. Латунь легко образует оксидный слой при воздействии воздуха или высоких температур. Этот оксидный слой уменьшает поглощение лазерной энергии и влияет на процесс резки, что приводит к замедлению или неполноте резки. Оксидный слой необходимо удалить или осветлить до или во время лазерной резки, чтобы получить удовлетворительные результаты.
  • Деформация материала: латунь является хорошим проводником тепла, а лазерная резка сильно нагревается. Это тепло может вызвать термическую деформацию материала, что может привести к короблению, изгибу или другим формам деформации. Минимизация коробления материала требует тщательного контроля параметров лазера, включая мощность, скорость и расход вспомогательного газа, а также правильной фиксации и поддержки заготовки.
  • Эмиссия материала: Латунь имеет высокую отражательную способность лазерного света, особенно в видимом и ближнем инфракрасном спектре. Это означает, что значительная часть лазерного луча отражается от поверхности латуни, а не поглощается, что приводит к снижению эффективности резки. Кроме того, при резке латуни лазерный луч может расходиться, в результате чего рез получается более широким, чем ожидалось. Для оптимизации процесса резки может потребоваться регулировка мощности и частоты лазера или использование специальной оптики.
  • Образование заусенцев: образование заусенцев относится к нежелательным приподнятым краям или шероховатости, которые могут появиться вдоль кромки реза. При лазерной резке латуни относительно часто встречаются заусенцы. Заусенцы могут быть вызваны такими факторами, как плохая фокусировка, слишком быстрая резка или образование расплавленного материала вдоль реза. Для сведения к минимуму образования заусенцев решающее значение имеет оптимизация параметров лазера, выбор газа и правильная конструкция сопла.
  • Окалина и образование окалины. Во время лазерной резки расплавленный металл может скапливаться вдоль кромки разреза, что может привести к образованию окалины или окалины. Шлак — это затвердевший остаток, который прилипает к краям разреза и влияет на желаемую отделку. Шлак — это расплавленный металл, который затвердевает в нижней части заготовки. Эти побочные продукты могут повлиять на качество резки и могут потребовать дополнительной очистки или вторичных операций.
  • Ограничения по толщине материала. Лазерная резка латуни может иметь ограничения по толщине. Мощность и фокус лазера определяют максимальную толщину латуни, которую можно эффективно разрезать. Более толстые листы латуни могут потребовать нескольких разрезов или альтернативных методов резки.
  • Фокус и выравнивание: достижение правильной фокусировки и выравнивания лазерного луча облегчает точную резку. Любое смещение или неправильная фокусировка могут привести к неравномерному или менее точному резу, что повлияет на общее качество готовой детали.
  • Зона термического влияния (ЗТВ): Интенсивное тепло, создаваемое лазерным лучом, создает зону термического влияния вокруг кромки латуни. Термические изменения, происходящие в этой области, могут повлиять на такие свойства материала, как твердость и пластичность. В некоторых случаях зона термического влияния может стать более хрупкой, что может стать проблемой при механических нагрузках на латунный компонент.
  • Теплопроводность: латунь обладает высокой теплопроводностью, что означает, что она быстро рассеивает тепло. Хотя это может быть выгодно для некоторых приложений, это также может создать проблемы при лазерной резке. Высокая теплопроводность может привести к чрезмерному рассеиванию тепла, что приведет к более медленным или менее точным резкам.
  • Оптимизация мощности лазера и скорости: поиск правильного баланса между мощностью лазера и скоростью резки имеет решающее значение для достижения чистой и точной резки латуни. Если мощность лазера слишком высока или скорость резки слишком мала, может произойти чрезмерное плавление или возгорание, что приведет к ухудшению качества резки и потенциальной деформации материала. Напротив, недостаточная мощность лазера или высокая скорость резки могут привести к неполной резке.

Чтобы облегчить эти проблемы, можно использовать различные методы и стратегии, включая оптимизацию параметров лазера (мощность, скорость и фокус), использование вспомогательных газов (таких как азот) для уменьшения окисления, использование специализированных режущих сопел для улучшения качества луча. и внедрение соответствующих механизмов охлаждения или рассеивания тепла для минимизации тепловых искажений. Кроме того, выбор опытного оператора лазерной резки и использование современной системы лазерной резки, предназначенной для латуни, могут помочь более эффективно решить эти проблемы.

Есть несколько ключевых элементов, которые следует учитывать и оптимизировать для успешной лазерной резки латуни. Важными факторами, способствующими успешному результату, являются следующие:

  • Параметры лазера: мощность лазера и такие параметры, как длительность импульса, частота и форма луча, должны быть оптимизированы для резки латуни. Из-за высокой теплопроводности и отражательной способности для латуни обычно требуется более высокая мощность лазера, чем для других материалов. Нахождение правильного баланса между мощностью и скоростью резки помогает добиться чистого и эффективного реза.
  • Фокус и качество луча. Правильная фокусировка лазерного луча способствует точному и стабильному резу. Лазерный луч должен быть точно сфокусирован на режущей поверхности, чтобы обеспечить максимальную концентрацию энергии и эффективное удаление материала. Для латуни может потребоваться разработка специальной оптики, позволяющей минимизировать отражения и оптимизировать поглощение энергии. Эта оптика может помочь решить проблемы, связанные с высокой отражательной способностью латуни, и обеспечить эффективную и точную резку.
  • Выбор вспомогательного газа: вспомогательные газы используются во время лазерной резки для удаления расплавленного материала и предотвращения окисления. Для латуни в качестве вспомогательного газа обычно используется инертный газ, такой как азот или аргон. Эти газы помогают создать защитную среду, уменьшить окисление и улучшить процесс резки. Выбор вспомогательного газа и его скорость потока должны быть оптимизированы для достижения наилучших результатов при резке конкретного латунного материала.
  • Подготовка материала. Латунь следует тщательно подготовить перед лазерной резкой, чтобы обеспечить наилучшие результаты. Это может включать в себя очистку поверхности от загрязнений, нанесение антибликового покрытия для минимизации отражений, а также обеспечение надежного расположения и поддержки материала во время резки, чтобы минимизировать коробление или смещение. Для улучшения качества резки и предотвращения проблем, вызванных поверхностными загрязнениями, можно использовать методы очистки поверхности, такие как обезжиривание и пассивация поверхности.
  • Техническое обслуживание и калибровка станка. Регулярное техническое обслуживание и калибровка вашего станка для лазерной резки способствуют последовательной и успешной резке латуни. Сюда входит поддержание чистоты оптики, проверка и регулировка выравнивания луча, обеспечение правильной работы систем воздушного потока и мониторинг общей производительности машины.
  • Последующая резка: После процесса лазерной резки может потребоваться дополнительная резка для удаления любых заусенцев, острых краев или дефектов поверхности. Это может включать в себя такие методы, как удаление заусенцев, шлифование или полирование для достижения желаемого качества отделки и качества на режущей кромке.
  • Крепления и опоры для заготовок. Правильное удержание и опора помогут сохранить заготовку устойчивой во время лазерной резки. Из-за высоких температур, связанных с лазерной резкой, латунь может термически расширяться и деформироваться, поэтому важно надежно удерживать материал на месте, чтобы предотвратить искажение или смещение во время процесса резки. Использование правильных приспособлений, приспособлений или приспособлений может помочь гарантировать, что заготовка останется устойчивой и правильно расположенной.
  • Траектория резки и особенности проектирования. Тщательно спланируйте траекторию резки, чтобы оптимизировать эффективность и свести к минимуму ненужные движения. Учитывайте такие факторы, как размещение деталей, избежание чрезмерных изменений направления и минимизация расстояний перемещения, чтобы сократить время резки и оптимизировать использование материала.

Принимая во внимание эти критические факторы и оптимизируя параметры лазерной резки, помогая в выборе газа и подготовке материала, вы можете повысить вероятность успешной лазерной резки латуни, что приведет к получению чистых и точных резов и минимизации распространенных проблем, возникающих в процессе.

Нет, более медленная скорость резания не обязательно облегчает резку латуни. В станке для лазерной резки скорость, с которой лазер движется по траектории резки, влияет на процесс резки и качество резки. Однако важно отметить, что оптимальная скорость резки латуни может варьироваться в зависимости от таких факторов, как толщина материала, мощность лазера и конкретные требования применения. Хотя более медленные скорости резания иногда полезны для некоторых материалов, например, более толстых металлов, когда дело доходит до резки латуни, более низкие скорости не обязательно облегчают процесс. Резка латуни на очень низких скоростях сопряжена с рядом проблем и потенциальных проблем:

  • Зона повышенного термического влияния (ЗТВ): Зона термического влияния — это область вокруг разреза, на которую воздействует тепло лазера. При резке латуни на более низких скоростях более длительное воздействие лазера может привести к расширению ЗТВ. Это приводит к повышенной термодиффузии, термическому напряжению и потенциальной деформации или короблению материала.
  • Переплавление: резка латуни на слишком низкой скорости может привести к деформации материала. Вместо того, чтобы аккуратно прорезать латунь, лазер расплавит материал и создаст более широкий разрез. Это может привести к неточным резкам, снижению качества резки и потенциальным проблемам с точностью размеров.
  • Повышенное окисление: когда латунь подвергается воздействию воздуха или высоких температур, может легко образоваться оксидный слой. Резка латуни на более медленных скоростях приводит к длительному воздействию лазера, увеличивая окислительный потенциал. Слои оксидов могут отрицательно повлиять на процесс резки, уменьшая поглощение лазерной энергии, что приводит к неполному или более медленному резу.
  • Увеличенное время резки: более низкая скорость резки естественным образом приводит к увеличению времени резки. Это может быть недостатком, когда требуется высокая производительность. Если эффективность является главным приоритетом, то поиск оптимального баланса между скоростью резки и качеством становится критически важным.
  • Накопление тепла: латунь обладает высокой теплопроводностью, что означает, что она быстро рассеивает тепло. При резке на более медленных скоростях тепло, выделяемое лазером, может накапливаться в материале. Чрезмерное накопление тепла может привести к нежелательным эффектам, таким как локальное плавление, повторная заливка слоев или образование заусенцев, особенно если мощность лазера не отрегулирована должным образом.

Однако следует отметить, что скорость резки является лишь параметром процесса лазерной резки. Крайне важно найти правильный баланс между скоростью резки и мощностью лазера. Хотя в некоторых случаях более низкие скорости могут быть полезны, слишком медленная скорость может привести к неэффективному производству, увеличению времени обработки и потенциальному увеличению затрат. Кроме того, в сочетании со скоростью резки необходимо учитывать другие факторы, такие как мощность лазера, выбор вспомогательного газа, фокусная точка и толщина материала. Эти параметры необходимо оптимизировать вместе для достижения идеальных результатов резки латуни.

Наконец, рекомендуется провести пробные резы и эксперименты по оптимизации параметров, чтобы определить идеальную скорость резания для вашего конкретного случая резки латуни с учетом таких факторов, как толщина материала, желаемое качество резки и производительность.

При лазерной резке латуни выбор вспомогательного газа играет жизненно важную роль в достижении наилучших результатов резки. Вспомогательный газ помогает выдувать расплавленный металл и мусор из зоны резки, обеспечивая такие преимущества, как улучшенное качество резки, снижение окисления и общую эффективность процесса. Двумя наиболее часто используемыми вспомогательными газами для лазерной резки латуни являются азот и сжатый воздух. Вот подробности для каждого варианта:

  • Азот (N2): поскольку азот является инертным газом, его обычно выбирают для лазерной резки латуни. Азот обычно подается в газообразном виде из специального источника или генератора азота. Он имеет следующие преимущества:
  1. Пониженное окисление: азот создает инертную атмосферу вокруг зоны реза, помогая свести к минимуму окисление латуни. Это особенно важно, поскольку латунь легко образует оксидный слой при воздействии воздуха или высоких температур. За счет снижения окисления улучшается качество кромки реза и снижается потребность в очистке после реза или удалении оксидов.
  2. Улучшенное качество резки: азот помогает поддерживать стабильный процесс резки, предотвращая реакции с расплавленным материалом, что приводит к более чистым и гладким резам. Это помогает предотвратить чрезмерное образование заусенцев, прилипание расплавленного материала и другие проблемы, которые могут возникнуть в результате окисления или взаимодействия с кислородом.
  3. Усовершенствованный контроль процесса: Азот имеет стабильные и предсказуемые характеристики, что упрощает управление процессом резки. Он позволяет точно регулировать расход вспомогательного газа и давление для оптимизации производительности резки.
  4. Повышенная скорость резки: благодаря высокой теплопроводности азота он может увеличить скорость резки латуни. Он эффективно поглощает и рассеивает тепло, обеспечивая более быстрое удаление материала и увеличение скорости обработки.
  5. Совместимость с отражающими поверхностями: латунь имеет относительно высокую отражательную способность, а азот менее подвержен отражению, чем другие газы, такие как кислород или сжатый воздух. Это делает азот подходящим выбором для лазерной резки отражающих материалов, таких как латунь.
  • Сжатый воздух: Сжатый воздух также можно использовать в качестве вспомогательного газа при резке латуни. Хотя он не так широко используется, как азот, в некоторых ситуациях он может быть более доступным и экономически эффективным вариантом. Потому что сжатый воздух легко доступен в большинстве производственных сред, если он адекватно фильтруется и осушается для удаления загрязнений и влаги. Вот некоторые соображения:
  1. Повышенный риск окисления: сжатый воздух содержит кислород, что может привести к повышенному окислению латуни во время резки. Это может привести к образованию оксидного слоя на кромках реза, что потребует дополнительных этапов очистки после реза или удаления оксидов.
  2. Снижение качества резки: сжатый воздух может привести к небольшому снижению качества резки по сравнению с азотом. Присутствие кислорода в сжатом воздухе приведет к несколько более шероховатой поверхности реза, повышенному образованию заусенцев и увеличению вероятности повторного литья слоев.
  3. Для более толстых материалов: сжатый воздух может быть лучше для более толстых латунных материалов, где окисление не является проблемой. Повышенное содержание кислорода может способствовать сгоранию расплавленного материала, способствуя лучшему удалению мусора во время резки.

При выборе между азотом и сжатым воздухом в качестве вспомогательного газа для лазерной резки латуни решение зависит от таких факторов, как желаемое качество резки, риск окисления, толщина материала, доступность и стоимость. Азот обычно предпочтительнее из-за его способности уменьшать окисление и обеспечивать более высокое качество резки, тогда как сжатый воздух может подойти для особых ситуаций, когда окисление менее сильное, или для более толстых латунных материалов. Рекомендуется ознакомиться с рекомендациями производителя и провести первоначальное тестирование, чтобы определить лучший вспомогательный газ для вашего конкретного применения лазерной резки.

Выбор оборудования

В AccTek Laser мы понимаем, что у разных предприятий разные потребности, поэтому мы предлагаем вам на выбор ряд моделей. Если вам нужна полностью закрытая крышка лазера, сменный рабочий стол или и то, и другое, у нас есть машина для вас. Поднимите свои возможности резки на новый уровень, инвестируя в наши станки для резки волоконным лазером.

Почему стоит выбрать AccTek Laser

Производительность

Непревзойденный опыт

Имея многолетний опыт в области технологий лазерной резки, мы отточили свои знания, чтобы предоставить передовые решения, адаптированные к вашим уникальным потребностям. Наша команда опытных инженеров и технических специалистов обладает глубокими знаниями, чтобы гарантировать, что вы получите идеальный станок для лазерной резки для вашего конкретного применения.

Качество

Комплексная поддержка и обслуживание

В AccTek Laser мы строим прочные отношения с нашими клиентами. Наша специализированная группа поддержки обеспечивает оперативную помощь и послепродажное обслуживание, чтобы ваш станок для лазерной резки работал в лучшем виде долгие годы. Ваше удовлетворение является нашим главным приоритетом, и мы поможем вам на каждом этапе пути.

Надежность

Строгий контроль качества

Качество является краеугольным камнем нашего производственного процесса. Каждый станок для лазерной резки проходит тщательные испытания и соответствует строгим стандартам контроля качества, гарантируя, что получаемый вами продукт соответствует самым высоким отраслевым стандартам. Наша приверженность качеству гарантирует, что вы получите машину, которая работает стабильно и каждый раз обеспечивает идеальную резку.

Экономичное решение

Экономичное решение

Мы понимаем важность экономической эффективности в современной конкурентной среде. Наши станки для лазерной резки могут обеспечить отличную отдачу от ваших инвестиций, сводя к минимуму время простоя и сокращая эксплуатационные расходы, одновременно обеспечивая максимальную производительность и эффективность.

Отзывы клиентов

4 отзыва на Brass Laser Cutting Machine

  1. Павел

    Впечатлен универсальностью станка, способным обрабатывать сложные узоры и точные разрезы латунных материалов.

  2. Ань

    Точность и скорость сочетаются в станке для лазерной резки, предлагая эффективные и стабильные результаты для наших потребностей в резке латуни.

  3. Лияна

    Мы используем лазерный резак для достижения точных разрезов, оптимизации использования материала и сокращения отходов в нашей мастерской.

  4. Лукас

    Точность станка для лазерной резки является исключительной: он позволяет создавать сложные конструкции с гладкими краями для наших проектов по изготовлению латуни.

Добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

тринадцать + одиннадцать =

Получить лазерные решения

Мы можем настроить дизайн в соответствии с вашими требованиями. Вам нужно только сообщить нам свои требования, и наши инженеры предоставят вам готовые решения в кратчайшие сроки. Наши цены на лазерное оборудование очень конкурентоспособны, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения. Если вам нужны другие услуги, связанные с лазерным оборудованием, вы также можете связаться с нами.

Откройте для себя точность с лазерными решениями AccTek!

Мы можем настроить дизайн в соответствии с вашими требованиями. Вам нужно только сообщить нам свои требования, и наши инженеры предоставят вам готовые решения в кратчайшие сроки. Наши цены на лазерное оборудование очень конкурентоспособны, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения. Если вам нужны другие услуги, связанные с лазерным оборудованием, вы также можете связаться с нами.
Оставьте свои данные для индивидуального решения
*В AccTek Laser мы ценим и уважаем вашу конфиденциальность. Будьте уверены, что любая предоставленная вами информация строго конфиденциальна и будет использоваться только для предоставления персонализированных решений и предложений.