2024-09-07
Lakštinio metalo lazerinio pjovimo staklės gali pjauti įvairias medžiagas, tokias kaip nerūdijantis plienas, aliuminis, žalvaris, varis ir anglinis plienas. Medžiagų, kurias galima pjauti, storis priklauso nuo lazerio galios. Paprastai tariant, didesnės galios mašina galės pjauti storesnes medžiagas.
Lakštinio metalo lazerinio pjovimo mašinos veikimui įtakos gali turėti keli veiksniai, įskaitant lazerio galią, lazerio spindulio kokybę, pjovimo galvutės greitį, naudojamų dujų rūšį, dujų grynumą, lazerio spindulys ir pjovimo antgalio kokybė. Labai svarbu užtikrinti, kad mašina būtų tinkamai prižiūrima ir sureguliuota, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas.
Yra keletas būdų, kaip optimizuoti lakštinio metalo lazerinio pjovimo mašinos veikimą:
Norint užtikrinti aukščiausią našumo ir efektyvumo lygį, labai svarbu optimizuoti lakštinio metalo lazerinio pjovimo staklių veikimą. Vadovaudamiesi šiame straipsnyje pateiktais patarimais, galite užtikrinti, kad jūsų aparatas veiktų maksimaliai efektyviai ir duoda geriausius įmanomus rezultatus.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. yra pirmaujanti lakštinio metalo lazerinio pjovimo staklių gamintoja. Mūsų mašinos yra žinomos dėl aukštos kokybės, puikaus veikimo ir pažangių funkcijų. Turėdami daugiau nei 20 metų patirtį šioje pramonėje, turime patirties ir žinių, kad galėtume teikti savo klientams geriausius produktus ir paslaugas. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų produktus ir paslaugas, apsilankykite mūsų svetainėje adresuhttps://www.huawei-laser.com. Jei turite klausimų, susisiekite su mumis elHuaWeiLaser2017@163.com.
K. S. Kimas, S. C. Hongas ir H. C. Parkas. (2018) AISI 304 nerūdijančio plieno lakštų pjovimo lazeriu sąlygų optimizavimas naudojant CO2 lazerį.Medžiagų apdorojimo technologijos žurnalas, t. 255, 243-251 p.
Y. Huangas, J. Zhangas ir W. Bai. (2017) Anglies pluoštu armuoto plastiko pjovimo lazeriu parametrų tyrimas naudojant impulsinį lazerį.Mechanikos inžinerijos mokslo žurnalas, t. 231, Nr. 10, 1867-1874 p.
J. Wu, L. Liu ir X. Zhang. (2019) Pagrindinės itin greito keraminių medžiagų pjovimo lazeriu technologijos tyrimas.Lazerinių programų žurnalas, t. 31, Nr. 2, 22003 p.
Z. Dong, W. Ma ir J. Lai. (2016) Skaitinis modeliavimas ir eksperimentinis Ti6Al4V lydinio pjovimo lazeriu patvirtinimas.Tarptautinis pažangiosios gamybos technologijos žurnalas, t. 82, Nr. 1-4, 357-367 p.
X. Li, K. Chen ir H. Li. (2019) Kompozitinių medžiagų pjovimo lazeriu eksperimentinis tyrimas ir skaitmeninis modeliavimas.Gamybos procesų žurnalas, t. 41, 44-51 p.
R. Jia, J. Lin ir D. Jiao. (2017) Eksperimentinis aliuminio putplasčio daugiasluoksnių plokščių pjovimo lazeriu tyrimas.Tarptautinis pažangiosios gamybos technologijos žurnalas, t. 89, Nr. 9-12, 3873-3881 p.
C. Li, Y. Liu ir Z. Li. (2019) Aviacinio aliuminio lydinio lazerinio pjovimo deformacijos tyrimas.Taikomosios mechanikos ir medžiagų žurnalas, t. 891, 277-281 p.
X. Yin, S. Xi ir S. Zhang. (2018) Lazerio impulsų pasikartojimo dažnio ir impulsų energijos poveikis Inconel 625 lakštų pjovimo kokybei.Tarptautinis mechanikos mokslų žurnalas, t. 141, 303-311 p.
Z. Liu, C. Liu ir Y. Zhang. (2017) Sumuštinių plokščių su putplasčio šerdimis pjovimo efektyvumo tyrimas naudojant skaidulinį lazerį.Medžiagų apdorojimo technologijos žurnalas, t. 239, 48-57 p.
B. Li, X. Hu ir H. Liu. (2016) Eksperimentinis ir skaitmeninis plonų titano lydinio lakštų pjovimo lazeriu tyrimas.Tarptautinis mechanikos mokslų žurnalas, t. 110, 9-19 p.
K. Zhang, S. Yan ir J. Su. (2019) Eksperimentinis Kevlar audinio pjovimo lazeriu tyrimas naudojant anglies dioksido lazerį.Medžiagų apdorojimo technologijos žurnalas, t. 266, 649-656 p.