2024-09-05
H-formet stållaserskæremaskine er et højtydende skæreudstyr, der er vidt brugt i metalmaterialforarbejdningsindustrien. Det er en maskine, der bruger en laserstråle til at skære materialer såsom rustfrit stål, kulstofstål, aluminium og kobber i høj hastighed og høj præcision.
Mange kunder vælger H-formede stållaserskæremaskiner på grund af deres fremragende skæreydelse og høj effektivitet. Imidlertid har det også nogle begrænsninger, der skal overvejes, inden du træffer en købsbeslutning.
Her er nogle almindelige problemer, som kunder måske vil vide:
1. Hvilken tykkelse af materiale kan enH-formet stållaserskæremaskineskære?
Svar: Skæretykkelsen afhænger hovedsageligt af kraften i lasergeneratoren. Generelt er den skæringstykkelse på en 1,5 kW lasergenerator 12 mm for kulstofstål, 6 mm for rustfrit stål og 4 mm for aluminium.
2. Er det velegnet til at skære uregelmæssige formede materialer?
Svar: H-formede stållaserskæremaskiner bruges generelt til at skære lige materialer. Hvis du vil skære uregelmæssige formede materialer, skal du muligvis bruge andet udstyr som en plasmaklippemaskine eller vandstråleskæremaskine.
3. kan det skære ikke-metalmaterialer?
Svar: H-formede stållaserskæremaskiner er specifikt designet til at skære metalmaterialer. Hvis du har brug for at skære ikke-metalmaterialer, skal du vælge en laserskæremaskine, der er specielt designet til dette formål.
Afslutningsvis er H-formet stållaserskæremaskine et ideelt valg til metalmaterialebehandling, men det har også nogle begrænsninger. Kunder skal vælge det relevante skæreudstyr baseret på deres specifikke behandlingskrav.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. er en professionel laserskærende udstyrsproducent. Vi giver kunderne laserskæremaskiner af høj kvalitet og fremragende eftersalgsservice. Hvis du har spørgsmål eller behov vedrørende H-formede stållaserskæremaskiner, er du velkommen til at kontakte os på huaweilaser2017@163.com.
Forskningsartikler:
1. Zhang, C., Liu, Y., & Wang, Q. (2019). Laserskæring af medium-tykke stålplader med en fiberlaser. Journal of Materials Processing Technology, 267, 325-334.
2. Chen, X., Li, L., & Wang, C. (2018). Undersøgelse af effekten af skæreparametre på H-Beam Laser Cutting Quality. Optics & Laser Technology, 106, 328-336.
3. Wang, H., Zeng, X., Zhang, C., & Yao, Y. (2016). Analyse af laserskærende egenskaber ved stålplader med høj styrke. Journal of Laser Applications, 28 (2), 022502.
4. Kim, H. J., Sugiyama, H., & Katayama, S. (2020). Forbedring af skærehastighed i laserskæring af ultra-tykke stålplader ved hjælp af flere laserstråler. Journal of Laser Micro/NanoEngineering, 15 (1), 3-9.
5. Wei, M., Zhang, S., & Chen, K. (2017). Dannelse af striationsmønster i laserskæring af aluminiumslegering. Optics & Laser Technology, 87, 15-19.
6. Lv, Y., Li, J., & Gao, J. (2019). Højhastighedslaserskæreteknologi til elektriske siliciumstålplader. Journal of Laser Applications, 31 (2), 022003.
7. Song, Y., Li, X., & Wang, Y. (2019). Mikrostruktur og mekaniske egenskaber ved forskellige AL/stålfuger tilberedt ved laserskæring og svejsning af fast tilstand. Materials videnskab og teknik: A, 742, 687-694.
8. Hu, Y., Wan, Y., & Yan, J. (2016). Undersøgelse af CO2 -laserskæreteknologi af tynd titanplade og dens kvalitetsanalyse. Applied Mechanics and Materials, 843, 25-29.
9. Chen, K., Wei, M., & Zhang, S. (2018). Numerisk simulering og eksperimentel verifikation af laserskæring af tyndvæggede rør. Chinese Journal of Lasers, 45 (11), 1102004.
10. Xu, C., Xu, Z., & Guo, Y. (2017). Klip kvalitetsundersøgelse af laserskæring af tyndt rustfrit stål med fiberlaser ved hjælp af nitrogen og ilt som assistentgasser. Journal of Materials Processing Technology, 249, 447-455.