Rik erfaring
Hangzhou Hairong Laser Technology Co., Ltd. Grunnlagt 12. mai 2008, er en høyteknologisk bedrift som integrerer optikk, maskineri og elektronikk, produserer og produserer alle typer laserskjæremaskiner, lasersveisemaskiner, intelligent automatisering, ikke-standardutstyr og så videre.
Teknologisk innovasjon
Hairong må ta hensyn til teknologisk innovasjon. Gjennom vitenskapelig og teknologisk innovasjon vil vi ytterligere forbedre bedriftens effektivitet, bruke teknologien vi behersker til å bidra til samfunnet, legge stor vekt på vitenskapelig forskning og utvikling av vårt eget team og innføring av utenlandsk avansert teknologi.
Profesjonelt team
Profesjonelt og teknisk personell 80+, Hairong har maskinteknikk, elektronisk og elektrisk personell, ledelse og andre typer profesjonelt og teknisk personell, med et komplett sett med profesjonelt laserutstyrsutviklings- og produksjonsteam.
Servicesystem
Hairong serviceterminal 600+ perfekt servicesystem, for å gi kundene raskt, grundig forhåndssalg, salg, ettersalg!
Hva er standard fiberlaserskjæremaskin
Standard fiberlaserskjæremaskinen bruker en høyintensitets laserstråle som genereres av en laserkilde for å skjære nøyaktig gjennom ulike materialer med eksepsjonell hastighet. I motsetning til tradisjonelle CO2-lasere som får støtte fra gassforsterkning, er fiberlasere sammensatt av optiske fibre. Det gir flere fordeler, inkludert høyere effektivitet, bedre strålekvalitet og bedre pålitelighet. Laserskjæremaskinen begynner med generering av en laserstråle i laserkilden. Laserstrålen overføres gjennom en fleksibel fiberoptisk kabel til skrivehodet, den fokuseres på arbeidsstykket. Ettersom fiberlaseren samhandler med materialets overflate, genererer intens varme og forårsaker smelting og fordamping. Høytrykkslaseren rettes mot skjæresonen for å blåse bort smeltet materiale og skape et rent, presist kutt.
Allsidig fiberlaserskjæremaskin
Det høyeffektive bussstyrings-CNC-systemet samarbeider med det høyytende bevegelsessystemet, støtter fleraksekobling, rask respons, jevn dynamisk ytelse og sparer i størst mulig grad tomgangstid.
En CNC (Computer Numerical Control) skjæremaskin er et datastyrt maskinverktøy som brukes til å kutte ulike materialer som tre, metall, plast, skum og kompositter.
3D fiber laserskjæremaskin er en høyytelses, høypresisjon digital skjæremaskin for presisjonsskjæring av ulike materialer, inkludert metaller, plast og tre.
Stor bordplate fiberlaserskjæremaskin
Industriell estetikk, nytt utseende, stabil maskinverktøystruktur, moderne utseende og funksjon er integrert, vakkert og praktisk.
Reduser belastningen, ta i bruk patentert teknologi med høy styrke aluminiumslegering, lett og stabil struktur, reduser bevegelsesbelastningen så mye som mulig.
Integrert fiberlaserskjæremaskin
Industriell estetikk: nyskapende design, robust maskinverktøykonstruksjon, moderne utseende og funksjon kombinert, elegant og nyttig.
Reduser belastningen: Den lette, stabile strukturen minimerer den bevegelsesdrivende belastningen i størst mulig grad ved å bruke høystyrke tverrbjelker i aluminiumslegering, en patentert teknikk.
Økonomisk laserskjæremaskin 1000W-3000W
En økonomisk laserrørskjæremaskin med effekt fra 1000W til 3000W er en allsidig skjæreløsning designet for effektiv og kostnadseffektiv behandling av ulike typer rør og profiler.
Individuelt elektrisk skap Fiberlaserskjæremaskin
Trygg, effektiv, energisparende, miljøvennlig, høy effekt, hurtigutveksling i storformat
Fiberlaserskjæremaskin i rustfritt stål
Fiberlaserskjæremaskin som består av maskinverktøy, bevegelsesdeler, elektrisk utstyrskontrolldeler og andre hjelpedeler.
Profesjonell laserskjæremaskin
Nytt utseende av industriell estetikk, stabil maskinverktøystruktur, moderne utseende og funksjon er integrert, vakker og holdbar.
Bruk av standard fiberlaserskjæremaskiner
Standard fiberlaserskjæremaskiner brukes i mange bransjer, inkludert:
Automotive
Kuttede deler til biler, inkludert karosseripaneler, eksossystemer og fjæringskomponenter.
Luftfart
Kuttede deler til fly, inkludert motorkomponenter, flykroppspaneler og landingsutstyr.
Medisinsk
Kutt medisinsk utstyr, inkludert implantater, kirurgiske instrumenter og proteser.
Elektronikk
Kutt komponenter for elektronikk, inkludert kretskort og datadeler.
Smykker
Klipp intrikate design og mønstre i smykker.
Standard fiberlaserskjæremaskiner revolusjonerer produksjonsindustrien med sin høye presisjon. Ettersom teknologien skrider frem innen prosessering, former flere trender i industrien fremtiden til laserskjæremaskiner som lover større effektivitet, pålitelighet, fleksibilitet og moderniserte evner.
● Forbedret automatisering og integrasjon
Automatisering er en betydelig trend på tvers av ulike bransjer, og området for laserskjæremaskiner er intet unntak. Fremtidige maskiner vil sannsynligvis inkludere overlegne automatiseringsfunksjoner med automatiske dysevekslere og smarte arbeidsstykkeposisjoneringsstrukturer. Integrasjon med komponenter av høy standard vil tillate sømløs tilkobling, tillate maskiner innenfor produksjonsteknikken og optimalisere produksjonsarbeidsflyter.
● Intelligente kontrollsystemer
Forbedringen av sofistikerte systemer er klar til å spille en avgjørende posisjon i utviklingen av fiberlaserreduserende æra. CNC-teknikker vil tillate sanntidsovervåking og justering av skjæreparametere, noe som fører til forbedret ytelse, høyere behagelige kutt og mindre tøyavfall. Disse fornuftige kontrollstrukturene kan dekorere prediktive vedlikeholdsferdigheter, og sørge for minimal nedetid og maksimal produktivitet.
● Multimaterialbehandling
Mens fiberlasere historisk sett har utmerket seg med å redusere metallsvinn, som inkluderer stål, aluminium og rustfritt stål, anbefaler fremtidige trender en økende etterlysning av kompetanse innen multimaterialbehandling. Avanserte fiberlaser-skjæremaskiner kan være utformet for å adressere et bredere utvalg av materialer. Denne utvidelsen av talenter vil imøtekomme en rekke bedriftskrav og åpne for nye muligheter i ulike sektorer.
● Høy kraft og hastighet
Fremskritt innen fiberlaserteknologi driver utviklingen av fiberlasere med høyere kraft og raskere skjærehastigheter. Denne maskinen forventes å levere høyere effekt, muliggjør ultratynne kutt samtidig som den opprettholder nøyaktighet og kantkvalitet. avanserte stråleleveringssystemer og optikk vil ytterligere øke skjærehastighetene, noe som gjør at fiberlaser-skjæreenheter har vært effektive og kostnadseffektive.
● Kompakt og modulær design
Plassoptimalisering og fleksibilitet vil være nøkkelhensyn i utformingen av fremtidige standard fiberlaserskjæremaskiner. Produsenter kan fokusere på kompakte modulære systemer som enkelt kan integreres i ulike produkter, inkludert små fabrikker og store produksjonsanlegg. Modulære systemer vil gi fleksibilitet og tilpasning, noe som gjør det mulig for bedrifter å oppnå forbedringer i laserskjæringsevner og kan tilpasse seg ulike behov og krav.
Hvorfor standard fiberlaserskjæremaskinteknologi er det beste alternativet for metallbearbeiding
Teknologien bak standard fiberlaser-skjæremaskin gjør at den kan levere ekstremt høy effekt med minimal generert varme, noe som omsetter seg til et suverent forhold mellom elektrisk og stråleeffekt.
Standard fiberlaser-skjæremaskiner gir høy presisjon av strålediameter, intensitet og kantskarphet som resulterer i nøyaktighet, pålitelighet og kapasitet til å utføre intrikate detaljer.
Platen er ikke forurenset eller risikerer å bli vridd av eksterne gjenstander fordi den er kuttet av lys som garanterer et rent, konsistent kutt fra start til slutt.
Standard fiberlaser-skjæremaskiner reduserer overhead- og driftskostnader på grunn av deres holdbare komponenter, få forbruksvarer og minimale vedlikeholdskrav.
Hastighet er også et særtrekk i standard fiberlaser-skjæremaskiner som kan kutte høypresisjonsdeler i løpet av sekunder, noe som reduserer produksjonstiden og øker produktiviteten per time.
Standard standard fiberlaserskjæremaskiner er kompakte og tar minimalt med gulvplass, noe som gjør dem til det ideelle valget når produksjonsarealer er små eller knappe.
Det faktum at standard fiberlaser-skjæremaskinteknologi er rask og bruker mindre energi enn andre typer plateskjæremaskiner, bidrar til redusert miljøavtrykk.
Metalltyper kuttet av standard fiberlaserskjæremaskiner
For plater opptil 4 mm tykke kan nitrogen brukes som gass for skjæring. I dette tilfellet er skjærekanten ikke oksidert. På plater med tykkelse over 10 mm kan det påføres olje på overflaten av arbeidsstykket for å oppnå bedre skjærekvalitet.
● Rustfritt stål
Oksygen kan brukes når oksidasjon av skjærekanten er akseptabel. Bruk nitrogen for å få en ikke-oksidert kant uten grader.
● Titanium
Titanplater kuttes med argon og nitrogen som prosessgasser.
● Aluminium
Til tross for høy reflektivitet og termisk ledningsevne, kan aluminium kuttes til en tykkelse på 6 mm, avhengig av legeringstype og lasereffekt.
Ved skjæring med oksygen er skjæreflaten ru og hard. Skjærflaten er glatt ved bruk av nitrogen.
Rent aluminium er svært vanskelig å kutte på grunn av sin høye renhet. Lasersystemet må være utstyrt med en "reflekterende absorpsjon"-anordning for skjæring av aluminium, ellers vil de optiske komponentene bli skadet av refleksjon.
● Kobber og messing
Begge materialene har høy reflektivitet og en meget god varmeledningsevne.
Messing med en tykkelse på 1 mm kan kuttes med nitrogen. Kobber med en tykkelse på mindre enn 2 mm kan kuttes med oksygen.
Kobber og messing kuttes bare hvis lasersystemet er utstyrt med en "reflekterende absorpsjon" enhet, ellers vil de optiske komponentene bli skadet av refleksjon.
Fordeler med standard fiberlaserskjæremaskin
Standard fiberlaser-skjæremaskin skiller seg ut i produksjonsindustrien for sine eksepsjonelle fordeler, alt fra presisjon til miljøfordeler.
En av de viktigste fordelene med fiberlaserskjæring er dens enestående presisjon og nøyaktighet.
Teknologien tillater ekstremt fine kutt, med minimal snittbredde, noe som muliggjør intrikate design og stramme toleranser som ofte er utenfor mulighetene til tradisjonelle skjæremetoder.
Denne presisjonen er avgjørende i bransjer der selv det minste avvik kan kompromittere funksjonaliteten eller sikkerheten til en komponent, for eksempel i romfart og produksjon av medisinsk utstyr.
Standard fiberlaserskjæremaskiner er kjent for sin effektivitet og hastighet, i stand til å kutte materialer mye raskere enn mekaniske kuttemetoder (selvfølgelig avhengig av laserkraften).
Denne hastigheten handler ikke bare om det rå kuttetempoet; den inkluderer også reduserte oppsetttider og raskere prosessering, da teknologien gir mulighet for raske justeringer for å kutte forskjellige materialer og former.
Sammenlignet med tradisjonelle skjæreteknologier krever standard fiberlaser-skjæremaskiner mindre vedlikehold og har lavere driftskostnader. Fiberlaseroppsettet har færre bevegelige deler og krever lite vedlikehold av bevegelige deler og optisk justering av speil, som ofte er nødvendig ved andre typer laserskjæring.
Standard fiberlaserskjæremaskin er ikke bare effektiv når det gjelder hastighet og presisjon, men også når det gjelder energibruk.
Det er mye mer energieffektivt enn konvensjonelle kuttemetoder, noe som fører til lavere strømforbruk og redusert miljøbelastning.
Denne effektiviteten, kombinert med det reduserte behovet for forbruksvarer, gjør fiberlaserskjæring til et mer bærekraftig valg for produksjonsindustrien.
Hvordan fungerer standard fiberlaserskjæremaskin
Nøkkelkomponenten i standard fiberlaserskjæremaskin er en fiberlasergenerator, som fokuserer på laserstråler med høy effekt. Når denne kraftige laseren treffer overflaten av materialet, absorberes lys med høy intensitet og omdannes til varme, og smelter dermed overflaten. Følgende er den spesifikke arbeidsprosessen til en optisk fiberlasergenerator:




● Lys i laserdioden:For å generere lys bruker dioden to halvledere med forskjellige ladninger. Når den positive ladningen og den negative ladningen møtes, vil de prøve å kombinere inngående fiberkabler og skal brukes til å produsere laserstråler.
● Pumpen føres i fiberkabelen:I naturen sprer lyset seg i alle retninger. For å fokusere på én retning for å oppnå laserstråler, bruker fiberkabelen to grunnleggende komponenter: Optisk fiberkjerne og poselag. På grunn av brytningsindeksen til poselaget kan lyset beholdes i kjernen og banen fortsettes.
● Lys forsterkes i laserhulen:Når pumpelyset passerer gjennom fiberkabelen, kommer det til slutt inn i laserhulrommet - dette er stedet hvor laserstrålen dannes. Laserhulen fungerer som en resonans her, noe som har ført til "forstørret strålingslys", så laser oppstår.
● Laseren genererer en spesifikk bølgelengde:Fordi spesifikke partikler frigjør spesifikke fotoner, har fotonene som produseres i laserhulrommet samme bølgelengde. Dette forklarer hvorfor hver type fiber-fiberlaser produserer en bestemt bølgelengde - og bare den bølgelengden.
● Laserstråle plastisk kirurgi og frigjøring:Fotonet som forlater resonanshulen danner en stråle av en laserstråle. På grunn av fiberens optiske veiledningsegenskaper er laserstrålen rett. For å få laserstrålen til å ha en ideell form, bruker vi vanligvis forskjellige komponenter, for eksempel å bruke linsen til å endre brennvidden, den korte fokusavstanden kan konsentrere mer energi til ett område for mer aggressive laserablasjonsformer, som kan brukes for gjeldende laserapplikasjoner av dybdematerialer (det vil si laserutskjæringer og laserteksturbehandling).
Vår fabrikk
Hangzhou Hairong Laser Technology Co., Ltd
Grunnlagt 12. mai 2008, er en høyteknologisk bedrift som integrerer optikk, maskineri og elektronikk, produserer og produserer alle slags laserskjæremaskiner, lasersveisemaskiner, intelligent automatisering ikke-standardutstyr og så videre. I de siste årene vil selskapet være nesten 3,000 innenlandske og utenlandske bedrifter for å etablere et samarbeidsforhold, kunder og venner har vært vitne til veksten av Hairong-folk.







Vårt sertifikat
Autorisert 53 patenter, hvorav: 6 oppfinnelsespatenter, 42 bruksmodellpatenter, 5 myke skrifter










FAQ
Populære tags: standard fiber laser skjæremaskin, Kina standard fiber laser skjæremaskin produsenter, leverandører, fabrikk






