2024-07-06
Två huvudteknologier dominerar världen av metalllaserskärning: Fiberlasrar och CO2-lasrar.
Fiberlaserskärare: Dessa maskiner använder optiska fibrer infunderade med sällsynta jordartsmetaller för att generera en laser. Den resulterande strålen är tio gånger mer intensiv än CO2-lasrar, vilket gör den idealisk för tjockare metaller.
Fördelar: Hög hastighet, energieffektiv och högre strålintensitet.
Nackdelar: Dyr initial investering.
CO2-fiberlaserskärare: Med hjälp av koldioxid som lasermedium är dessa lasrar utmärkta för att skära tunna plåtar av metall och icke-metalliska material.
Fördelar: Mångsidig, exakt på tunna material.
Nackdelar: Mindre effektiv med tjockare metaller, högre driftskostnader. Hur fungerar laserskärning för metaller? Resan att förvandla en plåt till en tillverkad produkt omfattar flera steg. Här är en snabb titt:
Designa mallen på specialiserad programvara.
Att välja lämplig typ av laser och effektinställningar baserat på metalltyp och tjocklek.
Placera plåten säkert på maskinbädden.
Kalibrering av lasern för att säkerställa precision.
Initierar skärprocessen där laserstrålen rör sig enligt designen.
Kylning och uttagning av de skurna delarna för vidare bearbetning eller montering.