2024-09-07
Машината за лазерно рязане на ламарина може да реже различни материали като неръждаема стомана, алуминий, месинг, мед и въглеродна стомана. Дебелината на материалите, които могат да се режат, зависи от мощността на лазера. Най-общо казано, машина с по-висока мощност ще може да реже по-дебели материали.
Няколко фактора могат да повлияят на работата на машината за лазерно рязане на ламарина, включително мощността на лазера, качеството на лазерния лъч, скоростта на режещата глава, вида на използвания газ, чистотата на газа, фокуса на лазерния лъч и качеството на режещата дюза. От съществено значение е да се гарантира, че машината е правилно поддържана и регулирана, за да се осигури оптимална работа.
Има няколко начина за оптимизиране на работата на машина за лазерно рязане на ламарина:
Оптимизирането на производителността на машината за лазерно рязане на ламарина е от съществено значение за осигуряване на най-високо ниво на производителност и ефективност. Като следвате съветите, изложени в тази статия, можете да гарантирате, че вашата машина работи с максимална производителност и предоставя възможно най-добрите резултати.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. е водещ производител на машини за лазерно рязане на ламарина. Нашите машини са известни със своето високо качество, отлична производителност и разширени функции. С над 20 години опит в индустрията, ние имаме опит и знания, за да предоставим на нашите клиенти възможно най-добрите продукти и услуги. За да научите повече за нашите продукти и услуги, моля, посетете нашия уебсайт на адресhttps://www.huawei-laser.com. За всякакви въпроси, моля свържете се с нас наHuaWeiLaser2017@163.com.
K. S. Kim, S. C. Hong и H. C. Park. (2018) Оптимизиране на условията за лазерно рязане на листове от неръждаема стомана AISI 304 с помощта на CO2 лазер.Вестник за технологии за обработка на материали, кн. 255, стр. 243-251.
Y. Huang, J. Zhang и W. Bai. (2017) Изследване на параметрите на лазерно рязане за пластмаса, подсилена с въглеродни влакна, с помощта на импулсен лазер.Вестник на науката за машинно инженерство, кн. 231, бр. 10, стр. 1867-1874.
J. Wu, L. Liu и X. Zhang. (2019) Проучване на ключовата технология за ултрабързо лазерно рязане на керамични материали.Журнал за лазерни приложения, кн. 31, бр. 2, стр. 22003.
Z. Dong, W. Ma и J. Lai. (2016) Числено симулиране и експериментално валидиране на лазерно рязане на сплав Ti6Al4V.Международен журнал за модерни производствени технологии, кн. 82, бр. 1-4, стр. 357-367.
X. Li, K. Chen и H. Li. (2019) Експериментално изследване и числена симулация на лазерно рязане на композитни материали.Журнал за производствени процеси, кн. 41, стр. 44-51.
R. Jia, J. Lin и D. Jiao. (2017) Експериментално изследване на лазерно рязане на сандвич панели от алуминиева пяна.Международен журнал за модерни производствени технологии, кн. 89, бр. 9-12, стр. 3873-3881.
C. Li, Y. Liu и Z. Li. (2019) Изследване на деформация при лазерно рязане на авиационна алуминиева сплав.Вестник за приложна механика и материали, кн. 891, стр. 277-281.
X. Yin, S. Xi и S. Zhang. (2018) Ефекти от честотата на повторение на лазерния импулс и импулсната енергия върху качеството на рязане на листове Inconel 625.Международен журнал за механични науки, кн. 141, стр. 303-311.
Z. Liu, C. Liu и Y. Zhang. (2017) Проучване на ефективността на рязане на сандвич панели със сърцевина от пяна с помощта на фибролазер.Вестник за технологии за обработка на материали, кн. 239, стр. 48-57.
B. Li, X. Hu и H. Liu. (2016) Експериментално и числено изследване на лазерно рязане на тънки листове от титанова сплав.Международен журнал за механични науки, кн. 110, стр. 9-19.
К. Джан, С. Ян и Дж. Су. (2019) Експериментално изследване на лазерно рязане на кевларен плат с помощта на лазер с въглероден диоксид.Вестник за технологии за обработка на материали, кн. 266, стр. 649-656.