2024-11-22
Et ark med laserrørskæremaskine har flere fordele, som er som følger:
Strømbehovet for arkskredsmaskine til plader afhænger af maskinens specifikke model og kapacitet. Generelt varierer en laserskæremaskine -strøm fra 1000W til 2000W. Strømbehovet for et ark.
Et pladelaserskæremaskine skal vedligeholdes regelmæssigt, hvilket inkluderer:
Afslutningsvis er plade-rørlaserskæremaskine et højteknologisk og alsidigt skæreværktøj, der har revolutioneret metalskærende industrier med sin høje effektivitet og nøjagtighed.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. er en førende producent af laserskæremaskiner i Kina. Virksomheden har enorm erfaring i branchen og tilbyder en bred vifte af laserskæremaskiner til at imødekomme forskellige industrielle behov. Hvis du vil vide mere om deres produkter og tjenester, kan du besøge deres websted påhttps://www.huawei-laser.comeller kontaktHuaweilaser2017@163.com.
1. Di Pietro, P., Dertimanis, V., & Gillam, L. (2020). 3D -modellering og eksperimentel undersøgelse af laserskæring af carbonfiberkompositter. Materialer, 13 (12), 2693.
2. Duan, J., Li, R., Bei, J., Zhang, X., & Luo, B. (2018). Sammenlignende analyse af laserassisteret fræsning på bearbejdelighed af inkonel 718 nikkelbaseret superlegering. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 96 (1-4), 653-663.
3. Zhang, X., Lu, Z., Zhang, W., Huang, W., & Hu, T. (2020). Laserpoleringsteknologi til avancerede formoverflader. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 108 (9-10), 2637-2649.
4. Ahmed, S. M., Mian, S. H., Sattar, T. P., & Ali, S. M. (2019). Eksperimentel parametrisk undersøgelse af kvaliteten af Cut under CO2 -laserskæring af mildt stål ved hjælp af Taguchi -metoden. Lasere i teknik, 42 (4), 237-254.
5. Kularatne, R. S., Kovacevic, R., & De Silva, A. K. (2021). Karakterisering af lasermikromachinering af vanskelige at maskine materialer. Journal of Materials Processing Technology, 281, 116893.
6. Rajendran, S., & Kumar, V. M. (2019). Multimåloptimering af skæreparametre for laserskæresystem på dimensioner og overfladefremhed af blød stålplade. Journal of Welding and tilmelding, 37 (6), 494-500.
7. Gómez-Ruiz, A., Rodríguez, A., Peña-Vera, F. R., & Obeso, F. (2018). Temperaturadfærd og kornstørrelse af Ti6al4V efter laserskæring. Journal of Materials Processing Technology, 258, 28-40.
8. Gora, P., & Stano, S. (2020). Numerisk og eksperimentel modellering af CO2 -laserskæreprocessen. Zamm-Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 100 (3), E201900099.
9. Li, X., & Zhang, T. (2021). Den sammenlignende undersøgelse af overfladetekstur på laserskæring af dysen ved pulserede og fiberlasere. Materialer, 14 (9), 2483.
10. Cui, S., Jiang, J., Zhang, H., & Ma, J. (2020). Sammenlignende eksperimenter af CO2 og fiberlaser til skæring af magnesiumlegering. Optik, 207, 163975.