2024-09-07
En laserskæremaskine i metalplader er i stand til at skære en række forskellige materialer såsom rustfrit stål, aluminium, messing, kobber og kulstofstål. Tykkelsen af de materialer, der kan skæres, afhænger af laserens kraft. Generelt vil en maskine med en højere effekt være i stand til at skære tykkere materialer.
Adskillige faktorer kan påvirke ydeevnen af en laserskæremaskine i plademetal, herunder laserens kraft, laserstrålens kvalitet, skærehovedets hastighed, typen af anvendt gas, gassens renhed, fokus på laserstrålen, og kvaliteten af skæremundstykket. Det er vigtigt at sikre, at maskinen vedligeholdes og justeres korrekt for at sikre optimal ydeevne.
Der er flere måder at optimere ydeevnen af en laserskæremaskine i plademetal:
Optimering af ydeevnen af en laserskæremaskine i plademetal er afgørende for at sikre det højeste niveau af produktivitet og effektivitet. Ved at følge de tips, der er skitseret i denne artikel, kan du sikre dig, at din maskine kører med maksimal ydeevne og giver de bedst mulige resultater.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. er en førende producent af laserskæremaskiner i metalplader. Vores maskiner er kendt for deres høje kvalitet, fremragende ydeevne og avancerede funktioner. Med over 20 års erfaring i branchen har vi ekspertisen og viden til at give vores kunder de bedst mulige produkter og services. For at lære mere om vores produkter og tjenester, besøg venligst vores hjemmeside påhttps://www.huawei-laser.com. For eventuelle forespørgsler, kontakt os venligst påHuaWeiLaser2017@163.com.
K.S. Kim, S.C. Hong og H.C. Park. (2018) Optimering af laserskæringsforhold for AISI 304 rustfri stålplader ved hjælp af en CO2-laser.Journal of Material Processing Technology, bind. 255, s. 243-251.
Y. Huang, J. Zhang og W. Bai. (2017) Undersøgelse af laserskæringsparametre for kulfiberforstærket plast ved hjælp af en pulserende laser.Journal of Mechanical Engineering Science, bind. 231, nr. 10, s. 1867-1874.
J. Wu, L. Liu og X. Zhang. (2019) Undersøgelse af nøgleteknologien til ultrahurtig laserskæring af keramiske materialer.Journal of Laser Applications, bind. 31, nr. 2, s. 22003.
Z. Dong, W. Ma og J. Lai. (2016) Numerisk simulering og eksperimentel validering af laserskæring af Ti6Al4V-legering.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, bind. 82, nr. 1-4, s. 357-367.
X. Li, K. Chen og H. Li. (2019) Eksperimentel undersøgelse og numerisk simulering af laserskæring af kompositmaterialer.Journal of Manufacturing Processes, bind. 41, s. 44-51.
R. Jia, J. Lin og D. Jiao. (2017) Eksperimentel undersøgelse af laserskæring af sandwichpaneler af aluminiumskum.International Journal of Advanced Manufacturing Technology, bind. 89, nr. 9-12, s. 3873-3881.
C. Li, Y. Liu og Z. Li. (2019) Forskning i laserskærende deformation af en luftfartsaluminiumslegering.Journal of Applied Mechanics and Materials, bind. 891, s. 277-281.
X. Yin, S. Xi og S. Zhang. (2018) Effekter af laserpulsgentagelseshastighed og pulsenergi på skærekvaliteten af Inconel 625 ark.International Journal of Mechanical Sciences, bind. 141, s. 303-311.
Z. Liu, C. Liu og Y. Zhang. (2017) Undersøgelse af skæreydelsen af sandwichpaneler med skumkerner ved hjælp af en fiberlaser.Journal of Materials Processing Technology, bind. 239, s. 48-57.
B. Li, X. Hu og H. Liu. (2016) Eksperimentel og numerisk undersøgelse af laserskæring af tynde titanlegeringsplader.International Journal of Mechanical Sciences, bind. 110, s. 9-19.
K. Zhang, S. Yan og J. Su. (2019) Eksperimentel undersøgelse af laserskæring af Kevlar-stof ved hjælp af en kuldioxidlaser.Journal of Materials Processing Technology, bind. 266, s. 649-656.