2024-11-22
O mașină de tăiat cu laser cu tub de foi are mai multe avantaje, care sunt următoarele:
Cerința de putere pentru mașina de tăiere laser a tubului de foi depinde de modelul și capacitatea specifică a mașinii. În general, o putere de tăiere cu laser variază între 1000W și 2000W. Cerința de putere pentru o mașină de tăiat laser cu tub de foi este de 30 kW până la 50 kW, în funcție de tipul de grosime a metalului.
Trebuie menținută în mod regulat o mașină de tăiat cu laser cu tub de foi, care include:
În concluzie, mașina de tăiere cu laser cu tub de foi este un instrument de tăiere de înaltă tehnologie și versatil, care a revoluționat industriile de tăiere a metalelor, cu eficiență și precizie ridicată.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. este un producător principal de mașini de tăiere cu laser în China. Compania are o experiență vastă în industrie și oferă o gamă largă de mașini de tăiat laser pentru a răspunde nevoilor industriale diferite. Dacă doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile lor, puteți vizita site -ul lor lahttps://www.huawei-laser.comsau contactHuaweilaser2017@163.com.
1. Di Pietro, P., Dertimanis, V., & Gillam, L. (2020). Modelarea 3D și investigarea experimentală privind tăierea laser a compozitelor din fibră de carbon. Materiale, 13 (12), 2693.
2. Duan, J., Li, R., Bei, J., Zhang, X., & Luo, B. (2018). Analiza comparativă a frezării asistate cu laser pe mașinabilitatea Inconel 718 Superalloy pe bază de nichel. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 96 (1-4), 653-663.
3. Zhang, X., Lu, Z., Zhang, W., Huang, W., & Hu, T. (2020). Tehnologie de lustruire laser pentru suprafețe de mucegai de înaltă calitate. The 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). Studiu parametric experimental al calității tăierii în timpul tăierii cu laser CO2 a oțelului ușor folosind metoda Taguchi. Lasere în inginerie, 42 (4), 237-254.
5. Kularatne, R. S., Kovacevic, R., & de Silva, A. K. (2021). Caracterizarea micromachinării cu laser a materialelor greu de mașină. Journal of Materials Processing Technology, 281, 116893.
6. Rajendran, S., & Kumar, V. M. (2019). Optimizarea multi -obiectivă a parametrilor de tăiere a sistemului de tăiere laser pe dimensiuni și rugozitate de suprafață a plăcii ușoare de oțel. Journal of Welding and Wuring, 37 (6), 494-500.
7. Gómez-Ruiz, A., Rodríguez, A., Peña-Vera, F. R., & Obeso, F. (2018). Comportamentul temperaturii și dimensiunea cerealelor TI6Al4V după tăierea laserului. Journal of Materials Processing Technology, 258, 28-40.
8. Gora, P., & Stano, S. (2020). Modelarea numerică și experimentală a procesului de tăiere laser CO2. Zamm-Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 100 (3), E201900099.
9. Li, X., & Zhang, T. (2021). Studiul comparativ al texturii de suprafață pe duza de tăiere laser prin lasere pulsate și cu fibre. Materiale, 14 (9), 2483.
10. Cui, S., Jiang, J., Zhang, H., & Ma, J. (2020). Experimente comparative de CO2 și laser cu fibre pentru tăierea aliajului de magneziu. Optik, 207, 163975.