2024-10-09
Putken metallilaserleikkauskone soveltuu erilaisten metallimateriaalien, kuten ruostumattoman teräksen, hiiliteräksen, alumiinin, messingin, kuparin ja titaanin leikkaamiseen.
Putken metallilaserleikkauskone tarjoaa suuren tarkkuuden leikkauksen, sileät ja puhtaat reunat, erinomaisen toistettavuuden, tehokkaan leikkausnopeuden ja kyvyn leikata monimutkaisia muotoja ja kuvioita.
Useat tekijät vaikuttavat putken metallilaserleikkauskoneen suorituskykyyn, mukaan lukien laservoima, leikkuunopeus, kaasun paine, polttoväli ja materiaalin paksuus. Näitä tekijöitä on säädettävä oikein optimaalisten leikkaustulosten saavuttamiseksi.
Operaattoreiden tulee käyttää asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten turvalaseja ja käsineitä, jotta lasersäteily- ja metalliroskien altistuminen estäisi. Oikeiden tuuletus- ja palontorjuntatoimenpiteiden tulisi myös olla olemassa turvallisen työympäristön varmistamiseksi.
Ennen putken metallilaserleikkurikoneen ostamista tulisi harkita tekijöitä, kuten vaadittava leikkuukyky, materiaalityyppi ja paksuus, laservoima, koneen koko ja myynnin jälkeinen palvelu ja tuki.
Yhteenvetona voidaan todeta, että putken metallilaserleikkauskone on edistyksellinen tekniikka, joka pystyy tarkkuudella leikkaamaan erilaisia metallimateriaaleja. Se tarjoaa lukuisia etuja, mutta turvallisuusvarotoimenpiteitä on toteutettava konetta käyttäessä, ja useita tekijöitä tulisi harkita ostaessaan yhden optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. on johtava korkealaatuisten laserleikkauskoneiden tarjoaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus kentällä. Verkkosivustomme onhttps://www.huawei-laser.comja ota meihin yhteyttä tiedusteluihin tai kysymyksiinHuaweilaser2017@163.com.
1. Zhang, Y. et ai. (2019). "Putkimetallilaserleikkauslaitteen leikkaustehokkuuden analyysi erilaisissa leikkuuolosuhteissa." Journal of Materials Processing Technology, 271, 58-65.
2. Li, X. et ai. (2018). "Leikkausparametrien vaikutus ruostumattomasta teräksestä valmistetulle lämmönvaikutteiselle vyöhykkeelle, joka on leikattu putken metallilaserleikkauslaitteella." Optiikka ja laserteknologia, 99, 22-29.
3. Wang, L. et ai. (2017). "Tutkimus titaaniseoksen leikkauslaadusta ja pinnan eheydestä putken metallilaserleikkauslaitteella." Advanced Materials Research, 361-363, 143-148.
4. Yang, H. et ai. (2016). "Tutkimus alumiiniseoksen leikkaamisen muodonmuutoksesta ja tarkkuudesta putken metallilaserleikkauslaitteella." Optics & Laser Technology, 78, 91-98.
5. Wang, Y. et ai. (2015). "Hiilikuituvahvistetun muovin leikkausparametrien optimointi putken metallilaserleikkauslaitteella." International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 81, 1625-1633.
6. Liu, J. et ai. (2014). "Kuparin leikkausstabiilisuuden tutkiminen putken metallilaserleikkauslaitteella." Fysiikka, 56, 234-242.
7. Chen, M. et ai. (2013). "Kokeellinen tutkimus ruostumattoman teräksen parametrien optimoinnista putken metallilaserleikkauslaitteella." Advanced Materials Research, 651-653, 360-364.
8. Wu, W. et ai. (2012). "Laservoiman ja leikkausnopeuden vaikutuksen analyysi alumiiniseoksen lämmön kertymiseen, joka on leikattu putken metallilaserleikkauslaitteella." Optics & Laser Technology, 44, 2145-2150.
9. Jia, X. et ai. (2011). "Leikkausparametrien optimointi miedolle teräkselle putken metallilaserleikkauslaitteella." Sovellettu mekaniikka ja materiaalit, 110-116, 712-716.
10. Xu, G. et ai. (2010). "Tutki kuparin leikkausprosessia ja leikkausmekanismia putken metallilaserleikkauslaitteella." Optics & Laser Technology, 42, 1234-1241.