2024-09-07
Станок для лазерной резки листового металла способен резать различные материалы, такие как нержавеющая сталь, алюминий, латунь, медь и углеродистая сталь. Толщина материалов, которые можно разрезать, зависит от мощности лазера. Вообще говоря, машина с большей мощностью сможет резать более толстые материалы.
На производительность станка для лазерной резки листового металла могут влиять несколько факторов, в том числе мощность лазера, качество лазерного луча, скорость режущей головки, тип используемого газа, чистота газа, фокус лазерный луч и качество режущего сопла. Очень важно обеспечить правильное обслуживание и настройку машины для обеспечения оптимальной производительности.
Существует несколько способов оптимизации производительности станка для лазерной резки листового металла:
Оптимизация производительности станка для лазерной резки листового металла необходима для обеспечения высочайшего уровня производительности и эффективности. Следуя советам, изложенным в этой статье, вы можете быть уверены, что ваша машина работает с максимальной производительностью и обеспечивает наилучшие результаты.
Компания Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. является ведущим производителем станков для лазерной резки листового металла. Наши машины известны своим высоким качеством, отличной производительностью и расширенными функциями. Обладая более чем 20-летним опытом работы в отрасли, мы обладаем опытом и знаниями, чтобы предоставлять нашим клиентам самые лучшие продукты и услуги. Чтобы узнать больше о наших продуктах и услугах, посетите наш сайт по адресу:https://www.huawei-laser.com. По любым вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресуHuaWeiLaser2017@163.com.
К. С. Ким, С. К. Хонг и Х. К. Пак. (2018) Оптимизация условий лазерной резки листов нержавеющей стали AISI 304 с использованием CO2-лазера.Журнал технологии обработки материалов, том. 255, стр. 243-251.
Ю. Хуан, Дж. Чжан и В. Бай. (2017) Исследование параметров лазерной резки углепластика импульсным лазером.Журнал машиностроительной науки, том. 231, нет. 10, стр. 1867–1874.
Цзюй Ву, Л. Лю и С. Чжан. (2019) Исследование ключевой технологии сверхбыстрой лазерной резки керамических материалов.Журнал лазерных приложений, том. 31, нет. 2, стр. 22003.
З. Донг, В. Ма и Дж. Лай. (2016)Численное моделирование и экспериментальная проверка лазерной резки сплава Ti6Al4V.Международный журнал передовых производственных технологий, том. 82, нет. 1–4, стр. 357–367.
С. Ли, К. Чен и Х. Ли. (2019) Экспериментальное исследование и численное моделирование лазерной резки композиционных материалов.Журнал производственных процессов, том. 41, стр. 44-51.
Р. Цзя, Дж. Линь и Д. Цзяо. (2017) Экспериментальное исследование лазерной резки сэндвич-панелей из пеноалюминия.Международный журнал передовых производственных технологий, том. 89, нет. 9–12, стр. 3873–3881.
К. Ли, Ю. Лю и З. Ли. (2019) Исследование деформации лазерной резки авиационного алюминиевого сплава.Журнал прикладной механики и материалов, том. 891, стр. 277-281.
С. Инь, С. Си и С. Чжан. (2018) Влияние частоты повторения лазерных импульсов и энергии импульса на качество резки листов Inconel 625.Международный журнал механических наук, том. 141, стр. 303-311.
З. Лю, К. Лю и Ю. Чжан. (2017) Исследование эффективности резки сэндвич-панелей с пенопластовым заполнителем с использованием волоконного лазера.Журнал технологии обработки материалов, том. 239, стр. 48-57.
Б. Ли, С. Ху и Х. Лю. (2016) Экспериментальное и численное исследование лазерной резки тонких листов титанового сплава.Международный журнал механических наук, том. 110, стр. 9–19.
К. Чжан, С. Ян и Дж. Су. (2019) Экспериментальное исследование лазерной резки кевларовой ткани с использованием углекислотного лазера.Журнал технологии обработки материалов, том. 266, стр. 649-656.