1500W rankinis lazerio suvirinimo mašinayra moderniausia technologija, kuri sukėlė revoliuciją suvirinimo pramonėje. Šis aparatas yra delninis įrenginys, kuris naudoja didelio galingumo lazerio pluoštą, kad suvirintų metalinius gabalėlius. Skirtingai nuo tradicinių suvirinimo mašinų, lazerio suvirinimo mašinoje nereikia užpildo medžiagos, kad būtų galima sujungti du metalus. „1500W“ rankinis lazerinio suvirinimo mašina yra nuostabi technologija, kuri pastaraisiais metais tapo vis populiaresnė dėl savo greičio, tikslumo ir universalumo.
Kaip veikia 1500 W nešiojamasis lazerio suvirinimo mašina?
Delniniame lazerio suvirinimo mašinoje naudojamas labai energingas lazerio pluoštas, kad metalas ištirptų ant dviejų metalų paviršiaus, kurį reikia sujungti. Kai metalas ištirps, jis sujungia du metalus kartu, sukurdamas stiprų ryšį. Lazerio spindulį valdo kompiuteris, kuris užtikrina tikslumą ir tikslumą suvirinant.
Kokie yra 1500 W nešiojamojo lazerinio suvirinimo mašinos pranašumai?
1500 W nešiojamojo lazerio suvirinimo mašina turi daug privalumų, palyginti su tradicinėmis suvirinimo mašinomis. Štai keletas iš jų:
- Greitesnis suvirinimo greitis: su rankiniu lazeriniu suvirinimo mašina, suvirinimo greitis yra greitesnis nei tradicinės suvirinimo mašinos. Taip yra todėl, kad lazerio pluoštas greičiau ištirpdo metalą, todėl suvirinimo procesas tampa greitesnis.
- Tikslesnis suvirinimas: delninis lazerio suvirinimo mašina yra labai tiksli ir tiksli. Jis gali suvirinti mažas ar sudėtingas dalis nepažeisdamas aplinkinių plotų.
- Švarus suvirinimas: lazerio spindulys sukuria švarų suvirinimą, kuriam nereikia tolesnio valymo ar apdailos.
- Universalumas: Delninis lazerio suvirinimo mašina gali suvirinti įvairius metalus, įskaitant plieną, aliuminį, varis ir dar daugiau.
Kam naudinga pramonės šakoms iš 1500 W rankinio lazerinio suvirinimo mašinos?
„1500W“ nešiojamojo kompiuterio lazerinio suvirinimo mašina yra plačiai paplitusi įvairiose pramonės šakose. Čia yra keletas pramonės šakų, kurioms naudinga nešiojama lazerio suvirinimo mašina:
- Automobilių pramonė: Lazerio suvirinimas dažniausiai naudojamas automobilių pramonėje automobilių kėbulams, komponentams ir dalims gaminti.
- Aviacijos ir kosmoso pramonė: „Aviacijos ir kosmoso“ pramonėje naudojama rankinė lazerio suvirinimo mašina, skirta suvirinimo dalims, kurioms reikalingas didelis tikslumas ir tikslumas.
- Medicinos pramonė: Medicinos pramonėje naudojama lazerio suvirinimo mašina medicinos įrangai gaminti, chirurgijos įrankius ir implantus.
- Juvelyrinių dirbinių pramonė: juvelyrinių dirbinių pramonėje naudojamas lazerio suvirinimas subtilių papuošalų taisymui ir sudėtingų dizainų kūrimui.
Išvada
„1500W“ rankinis lazerinio suvirinimo mašina yra įspūdinga technologijos dalis, kuri sukėlė revoliuciją suvirinimo pramonėje. Šios mašinos pranašumai, įskaitant tikslumą, greitį, universalumą ir švarų suvirinimą, daro jį populiariu pasirinkimu įvairiose pramonės šakose.
„Shenyang Huawei Laser Equipment Gamyba Co., Ltd.“, pirmaujanti lazerinės įrangos gamintoja, gamina kokybiškas lazerinio suvirinimo mašinas, turinčias didelę įtaką įvairioms pramonės šakoms. Turėdamas įspūdingų technologijų pokyčių ir daugybę metų patirties, „Huawei-Laser.com“ turi ekspertų komandą, pasiryžusi teikti aukščiausią lazerio įrangą. Susisiekite
Huaweilaser2017@163.comkonsultacijoms ar užklausoms.
Nuorodos
Bertoncello, F., Calaon, M., Cardinale, G., & Ghiotti, A. (2019). Pramoninis plastikų suvirinimas lazeriu: suvirinimo stiprumo, atsparumo nuovargiui ir elgesio nuovargio tyrimas. Optika ir lazeriai inžinerijoje, 114, 25–38.
Ding, S., Chen, B., Wall, M. A., & Lin, Z. (2020). Lazerio pluošto suvirinimo apžvalga: procesas, programos ir ateities pokyčiai. Gamybos ir medžiagų apdorojimo žurnalas, 4 (4), 102.
Ghosh, D., & Khanra, P. (2017). Nikelio-titano formos atminties lydinio lazeriu suvirinimas: požiūris į proceso parametrų optimizavimą. Medžiagų apdorojimo technologijos žurnalas, 241, 1-9.
Homburg, F., ir Bobzin, K. (2017). Aukštos kokybės lazerio pluošto suvirinimas. Suvirinimas pasaulyje, 61 (2), 203–216.
Kalaiselvan, R., Karunakaran, K. P., Vasantharada, P., & Kishore, R. (2016). Lazerio suvirinimo parametrų optimizavimas AISI 430 ferito nerūdijančio plieno. Medžiagos ir gamybos procesai, 31 (5), 649-655.
Khatri, R., & Kumar, N. (2018). Austenitinių nerūdijančių plienų lazeriu suvirinimas: apžvalga. Medžiagų inžinerijos ir našumo žurnalas, 27 (12), 6359-6385.
Mahapatra, S. S., Sahu, S. R., & Mishra, S. K. (2018). Skirtingų medžiagų suvirinimo lazeriu pažanga. Suvirinimas pasaulyje, 62 (4), 825-843.
Tan, W., Zhang, G., Zhang, S., & Bai, J. (2018). Didelio stiprumo aliuminio lydinių lazerio suvirinimo apžvalga. Medžiagų inžinerijos ir našumo žurnalas, 27 (11), 5612-5624.
Tusek, J., Kamnik, R., Donik, C., & Bučar, B. (2017). Pagrindinių skylių inicijavimo ir stabilumo mechanizmai, naudojant impulsinį aliuminio lydinių suvirinimą lazeriu. Optika ir lazeriai inžinerijoje, 93, 131–139.
Ungureanu, C., David, E., Bucataru, I., & Popescu, M. (2019). Impulsų skaičiaus įtaka paviršiaus morfologijai ir lazerinio suvirinimo atsparumui nerūdijančio plieno. Tarptautinis pažangių gamybos technologijos žurnalas, 102 (5-8), 1119-1127.
Wang, X., Lu, Y., ir Wang, X. (2019). Lyginamasis greitojo lazerio ir CW lazerinio suvirinimo suvirinimo savybių tyrimas. Optika ir lazeriai inžinerijoje, 121, 1–12.