¿Listo para comprar una máquina cortadora por láser de fibra pero le preocupa cómo usarla?El funcionamiento de la máquina cortadora de fibra óptica es muy sencillo.A continuación se presentan los pasos de operación y las soluciones a problemas comunes para ayudarlo a comprenderlos rápidamente.
Descubra el poder transformador de la soldadura láser de aluminio en las industrias aeroespacial y electrónica.Desde superar desafíos hasta mejorar la eficiencia y la calidad, este blog ofrece información integral para profesionales.Explore los conceptos básicos, los materiales, los equipos, la seguridad y la selección para desbloquear todo el potencial de la tecnología de soldadura láser.
Aluminio es un metal comúnmente utilizado en la fabricación.Este material es liviano y resistente a la corrosión, lo que lo convierte en una opción ideal para diversos materiales de soldadura.La soldadura de aluminio puede enfrentar problemas como una capa de oxidación y una alta conductividad térmica.En comparación con los métodos de soldadura tradicionales, la soldadura láser de aluminio tiene ventajas obvias en calidad y eficiencia.
En el ámbito de la tecnología de soldadura, la demanda de soldadores láser portátiles está aumentando.Cuando decimos 'soldador láser portátil', nos referimos principalmente a soldador láser portátil.La flexibilidad de los soldadores láser portátiles permite a los operadores transportarlos y utilizarlos fácilmente en una variedad de escenarios de soldadura.<br /> <br /> Este artículo le explicará los principios de funcionamiento y las ventajas de los soldadores láser portátiles y le ayudará a elegir la máquina adecuada.
IntroducciónEl acero inoxidable, conocido por su resistencia a la corrosión y su solidez, es un material ampliamente utilizado en diversas industrias.Las máquinas de corte por láser de acero inoxidable de Leapion ofrecen soluciones innovadoras para manipular este material robusto.Centrándonos en la precisión, la eficiencia y la versatilidad,
IntroducciónMetal cortar siempre ha sido una tarea exigente que requiere precisión, velocidad y adaptabilidad.Los láseres de fibra para corte de metales de Leapion son un testimonio de la innovación en este desafiante campo.Este artículo explora cómo Leapion está transformando el corte de metales en diversas industrias con
IntroducciónEl mundo del procesamiento de metales ha cambiado para siempre con la llegada de las máquinas de corte por láser de fibra metálica.Leapion se destaca como pionero al ofrecer soluciones de corte por láser de fibra metálica de última generación.Este artículo explorará los aspectos y aplicaciones únicos del metal de Leapion.
IntroducciónAluminio, con sus propiedades únicas, requiere técnicas de corte especializadas.Leapion es líder en el corte de aluminio con láser de fibra y ofrece precisión, eficiencia y sostenibilidad incomparables.Este artículo examinará el enfoque distintivo de Leapion para el corte de aluminio con láser de fibra.
IntroducciónLas cortadoras láser de fibra CNC (control numérico por computadora) han revolucionado la forma en que abordamos las tareas de corte y grabado.Leapion, líder mundial en tecnología láser, presenta su gama de cortadoras láser de fibra CNC, diseñadas para satisfacer las necesidades precisas de diversas industrias.Este artículo wi
IntroducciónEl corte por láser CNC de chapa es una tecnología que ha revolucionado la ingeniería de precisión.Leapion ofrece soluciones de vanguardia adaptadas a diversas aplicaciones e industrias.Este artículo explora el mundo de las máquinas de corte por láser CNC de chapa de Leapion.La innovación detrás
Con las demandas de transformación y mejora en áreas como el transporte ferroviario, la maquinaria de construcción, la construcción naval de gran tamaño y las estructuras de acero, las necesidades de fabricación de grandes equipos y placas han aumentado, lo que ha dado lugar a un mercado en crecimiento para el procesamiento y corte de placas ultragrandes.
[Alerta de caso] Aprendiendo de la experiencia: cómo las lentes de corte por láser de baja calidad afectan la producción
El desafío de la expansión del haz Aluminio en cortadoras láser Las cortadoras láser a menudo combinan bases de acero y vigas de aluminio.El acero proporciona estabilidad, mientras que la ligereza del aluminio ayuda al funcionamiento a alta velocidad.A pesar de los beneficios, esta mezcla puede reducir la precisión de una máquina debido a las diferentes tasas de expansión bajo cambios de temperatura.
IntroducciónA medida que la tecnología continúa evolucionando, también lo hacen las herramientas y la maquinaria que impulsan las industrias en todo el mundo.Uno de esos avances es la máquina de corte por láser de fibra, que cambia las reglas del juego en el sector manufacturero.En este artículo, profundizamos en los principios de funcionamiento de las máquinas de corte por láser de fibra y sus funciones.
Las introduccionesMáquina de corte por láser de fibras han revolucionado la industria manufacturera, ofreciendo precisión y eficiencia sin precedentes.Sin embargo, para mantener estas potentes máquinas funcionando al máximo rendimiento, es fundamental un mantenimiento regular y meticuloso.En este artículo, lo guiaremos a través de un pra
IntroducciónLos rápidos avances de la tecnología han supuesto mejoras significativas en el sector manufacturero.Un área donde estos avances han sido especialmente notables es en el ámbito de las máquinas de corte por láser de fibra.Con mayor precisión, velocidad y flexibilidad, estas máquinas son revolucionarias.
¿Está buscando una máquina cortadora por láser de fibra?Estos potentes dispositivos han revolucionado la industria manufacturera por su precisión y eficiencia.Sin embargo, con tantas opciones en el mercado, puede resultar complicado encontrar la que se adapte perfectamente a sus necesidades.En esta guía completa, lo guiaremos a través de los factores críticos que debe considerar al elegir una máquina cortadora por láser de fibra.
En este artículo, compararemos las funciones, ventajas, desventajas y aplicaciones típicas de las máquinas de corte por láser de fibra con las máquinas de corte tradicionales. Al final, le brindaremos una imagen clara y podrá elegir la máquina de corte correspondiente según sus necesidades reales. .
El láser de fibra pulsada MOPA tiene un ancho de pulso ajustable, un amplio rango de frecuencia y más parámetros ajustables durante su procesamiento.Por lo tanto, se pueden procesar más materiales, el efecto de procesamiento es mejor, la aplicación es más extensa y la demanda del mercado crece cada año.
Vistas:29 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 09-30-2021 Origen:Sitio
El marcado láser es el uso de rayos láser para hacer marcas permanentes en la superficie de varios materiales.Ha sido ampliamente utilizado en diversas industrias, especialmente en algunas ocasiones que requieren una precisión más fina y alta.Para garantizar el buen funcionamiento de la máquina de marcado láser, podemos comprender correctamente algunos de los usos de las puntas de la máquina de marcado láser o los consejos de mantenimiento durante la operación, lo que puede hacer que elmáquina de marcado láserTenemos una vida útil más larga y funcionan de manera más estable.Compartamos contigo Leapion Laser a continuación.
1. La potencia de la máquina de marcado láser se puede ajustar en porcentaje en los parámetros, y los parámetros generales son 50% por defecto.Cuanto mayor sea la potencia ajustada, mayor será la salida de energía láser y más simple será la profundidad de marcado.
Sin embargo, la potencia de salida debe determinarse de acuerdo con su propio material.No es que cuanto mayor sea la potencia, mejor, siempre que pueda cumplir con sus propios requisitos, y una máquina que trabaja bajo una carga alta durante mucho tiempo puede causar grandes daños al láser.
2. La temperatura de la máquina de marcado láser no debe ser demasiado alta en el entorno en el que se utiliza, lo que afectará la disipación de calor de la máquina de marcado láser, lo que afectará su vida útil.
3. El entorno donde se utiliza la máquina de marcado láser no debe ser húmedo.El ambiente húmedo afectará el circuito y también afectará el efecto de marcado de la máquina.
4. Cambie la lente de campo de la máquina de marcado láser por una lente de campo de pequeño alcance.Después de la conversión, la profundidad de marcado será más profunda.Por ejemplo, la máquina de marcado láser de semiconductores actual puede equiparse con una lente de campo 110.Con una lente de campo de 50, la energía total del láser y la profundidad de las letras alcanzarán aproximadamente el doble del efecto anterior.
5. La lente utilizada por la máquina de marcado láser debe revisarse con regularidad.Debido a la influencia de la radiación de energía láser durante el uso, la montura de la lente se calentará durante el uso, lo que fácilmente hará que la superficie de la montura de la lente se oxide, lo que afectará el marcado láser.La vida útil del equipo de la máquina.
6. La exposición directa a la radiación láser puede causar lesiones a las personas.Por lo tanto, el lugar donde se utiliza el equipo debe estar equipado con equipos de extinción de incendios.Está estrictamente prohibido apilar materiales inflamables y explosivos en el banco de trabajo y alrededor del equipo.Al mismo tiempo, debe estar bien ventilado.Los operadores no profesionales tienen prohibido acercarse al equipo.
En circunstancias normales, la velocidad de escaneo del galvanómetro puede alcanzar hasta 3000 mm / s, pero un mejor galvanómetro de alta velocidad puede escanear decenas de miles de veces por segundo.Además, cuando se utilizan galvanómetros ordinarios para marcar pequeños gráficos o fuentes, es probable que se produzcan deformaciones y se debe reducir la velocidad de escaneado para garantizar el efecto.
Cuanto mayor sea la distancia focal de la lente de campo, mayor será el punto enfocado.Con la misma tasa de superposición de puntos, se puede aumentar el espaciado de la línea de llenado, mejorando así la eficiencia del marcado.
Observaciones: Cuanto mayor sea la lente de campo, menor será la densidad de potencia.Por lo tanto, es necesario aumentar el espaciado de la línea de llenado al tiempo que se asegura suficiente energía de marcado.
Los diferentes tipos de llenado se ven afectados por diferentes retrasos, por lo que reducir los retrasos que no están relacionados con el tipo de llenado también puede mejorar la eficiencia del marcado.
Relleno de arco y relleno redondo: principalmente afectado por el retraso de esquina, puede reducir el retraso de encendido, el retraso de apagado y el retraso de finalización.
Llenado bidireccional y llenado unidireccional: principalmente afectado por el retardo de encendido y apagado, puede reducir el retardo de esquina y el retardo de finalización.
Pero al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que los gráficos y fuentes gruesos se ven menos afectados por el retraso, y el retraso se puede Enviar reducir adecuadamente.Los gráficos finos y las fuentes se ven muy afectados por la demora, y la demora se puede incrementar apropiadamente Enviar y.
Llenado bidireccional: la eficiencia del marcado es alta y el efecto es de Ir od.
Relleno de formas: solo se utiliza para marcar gráficos y fuentes delgados, y la eficiencia es similar a la del relleno de moños.
Llenado unidireccional: la eficiencia de marcado más lenta, rara vez utilizada en el procesamiento real.
Relleno en forma de arco: la mayor eficiencia de marcado, a veces habrá problemas con las líneas de conexión y desniveles.Al marcar gráficos y fuentes delgados, los problemas anteriores no ocurrirán, por lo que el relleno en forma de arco es la primera opción.
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