Fiber lasersnijmachines: De ultieme kopersgids

Heb je je ooit afgevraagd hoe moderne industrieën zo nauwkeurig en efficiënt kunnen produceren? Dit artikel verkent de wereld van fiberlasersnijmachines, onthult hun voordelen en helpt je bij het kiezen van de perfecte machine voor jouw behoeften. Leer hoe deze technologie je bedrijf kan revolutioneren en succes op lange termijn kan garanderen.

Inhoudsopgave

Na jaren van ontwikkeling hebben fiberlasersnijmachines de productie-efficiëntie voor verschillende industrieën aanzienlijk verbeterd en worden ze steeds populairder in verschillende bedrijfstakken.

De optische vezellasersnijmachine gebruikt lasertechnologie voor verwerking en productie, wat een contactloze methode is.

Vergeleken met traditionele methoden veroorzaken fiberlasersnijmachines geen materiaalvervorming of -beschadiging en zorgen ze voor een snelle en nauwkeurige verwerking.

Daarom kiezen steeds meer bedrijven ervoor om te investeren in fiber lasersnijden machines.

De aanschaf van een fiberlasersnijmachine is voor veel bedrijven een cruciale beslissing.

Met het groeiende aantal merken fiberlasersnijmachines kunnen de prijzen op de markt echter sterk variëren.

Dit kan het voor kopers moeilijk maken om een betrouwbare beslissing te nemen.

Het kiezen van de verkeerde apparatuur die niet aan uw behoeften voldoet, kan niet alleen leiden tot verspilling van het startkapitaal, maar ook tot gemiste kansen tijdens de groeiperiode van het bedrijf.

Voor bedrijven met beperkte middelen kan een verkeerde keuze voor een fiberlasersnijmachine zelfs leiden tot aanzienlijke verliezen of een faillissement.

Daarom is het belangrijk om grondig onderzoek te doen en de juiste apparatuur te kiezen bij de aanschaf van een vezel. lasersnijden machine. Deze investering zal je bedrijf minstens 10 jaar voordeel opleveren.

Je begrijpt het belang van 10 jaar voor de groei van een bedrijf.

Omdat veel bedrijven misschien voor het eerst een fiberlasersnijmachine kopen en niet bekend zijn met de technologie, zal dit artikel basisinformatie geven om een eerste inzicht te krijgen in de machine, en vervolgens ingaan op hoe de juiste fiberlasersnijmachine te kiezen.

Over lasersnijden

Principe van lasersnijden

Bij lasersnijden wordt een zeer gerichte en intense laserstraal op het werkstuk gericht, waardoor het materiaal snel smelt, verdampt, ablatiseert of ontbrandt en vervolgens wordt het gesmolten materiaal weggeblazen met behulp van een luchtstroom met hoge snelheid die coaxiaal staat met de straal. Dit proces wordt gebruikt om het werkstuk te snijden.

Lasersnijden is een soort thermische snijmethode.

De volgende afbeelding toont het principe van lasersnijden:

Classificatie lasersnijden

Lasersnijden kan worden ingedeeld in vier categorieën: laserdampsnijden, lasersmelten, laserzuurstofsnijden en lasersnijden en breukcontrole.

(1) Laservaporisatiesnijden:

De laserstraal met hoge energiedichtheid verhit het werkstuk, waardoor de temperatuur snel stijgt en in korte tijd het kookpunt van het materiaal bereikt. Het materiaal begint te verdampen en stoom te vormen die met hoge snelheid wordt uitgestoten en een inkeping op het materiaal vormt.

Lasersnijden met verdamping vereist een groot vermogen en een grote vermogensdichtheid vanwege de verdampingswarmte van materialen. Het wordt meestal gebruikt voor het snijden van dunne metalen materialen en niet-metaalachtige materialen zoals papier, stof, hout, plastic en rubber.

(2) Lasersmelten snijden:

Tijdens het lasersmelten wordt de metaalmateriaal wordt gesmolten door de laserwarmte en een niet-oxiderend gas (Ar, He, N, enz.) wordt dan geïnjecteerd door een mondstuk dat coaxiaal staat met de straal om het vloeibare metaal te ontladen en een inkeping te vormen met behulp van de sterke druk van het gas.

Lasersmelten vereist geen volledige verdamping van het metaal en gebruikt slechts 1/10 van de energie die nodig is voor verdampingssnijden. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het snijden van materialen of actieve metalen die niet gemakkelijk oxideren, zoals roestvrij staal, titaniumaluminium en hun legeringen.

(3) Zuurstoflasersnijden:

Het principe van laserzuurstofsnijden is vergelijkbaar met autogeensnijden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een laser als voorverwarmende warmtebron en een actief gas zoals zuurstof als snijgas. Het geïnjecteerde gas reageert met de metaal snijden om een oxidatiereactie te produceren en een grote hoeveelheid warmte vrij te geven.

Tegelijkertijd worden het gesmolten oxide en de smelt uit de reactiezone geblazen om een inkeping in het metaal te vormen.

Laserzuurstofsnijden vereist slechts 1/2 van de energie die gebruikt wordt bij smeltsnijden en heeft een veel hogere snijsnelheid in vergelijking met laserdampen en lasersmelten. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt voor het snijden van gemakkelijk geoxideerde metalen materialen zoals koolstofstaal, titaniumstaal en warmtebehandeld staal.

(4) Lasersnijden en breukcontrole:

Bij lasergraveren wordt het oppervlak van brosse materialen gescand met een laser met hoge energiedichtheid, waarbij het materiaal wordt verhit en verdampt tot een kleine groef en vervolgens druk wordt uitgeoefend om het broze materiaal langs de groef te laten barsten. Q-switched lasers en CO2 lasers worden vaak gebruikt voor lasergraveren.

Gecontroleerd breken maakt gebruik van de steile temperatuurdistributie die wordt gegenereerd door laser groeven om lokale thermische spanning te produceren in brosse materialen, waardoor de materialen langs kleine groeven breken.

Kenmerken van lasersnijden

Vergeleken met andere thermische snijmethodes staat lasersnijden bekend om zijn hoge snijsnelheid en hoogwaardige resultaten.

Enkele belangrijke voordelen van lasersnijden

(1) Uitstekende snijkwaliteit:

Lasersnijden biedt een betere snijkwaliteit dankzij de kleine laserspot, hoge energiedichtheid en hoge snijsnelheid.

  • De lasersnijsnede is dun en smal, met beide zijden van de snijnaad parallel en loodrecht op het oppervlak. De maatnauwkeurigheid van de gesneden onderdelen kan ± 0,05 mm bedragen.
  • Het snijvlak is glad en aantrekkelijk met een oppervlakteruwheid van slechts tientallen microns. In sommige gevallen kan lasersnijden zelfs worden gebruikt als eindproces zonder extra bewerkingen, waardoor onderdelen direct kunnen worden gebruikt.
  • De breedte van de warmte-beïnvloede zone is zeer klein na het lasersnijden en het materiaal in de buurt van de snijnaad is bijna onaangetast. Bovendien is de vervorming van het werkstuk minimaal, is de snijprecisie hoog, is de geometrie van de snijnaad goed en heeft de snijnaad een regelmatige rechthoekige doorsnedevorm.

Tabel 1 vergelijkt lasersnijden, autogeensnijden en plasmasnijden methoden. Het gebruikte snijmateriaal was een 6,2 mm dikke koolstofarme staalplaat.

Tabel 1 Vergelijking en kalibratie van lasersnijden, autogeensnijden en plasmasnijden

SnijmethodeSleufbreedteBreedte van warmte beïnvloede zone / mmGleufvormSnijsnelheidKosten uitrusting
Lasersnijden0.2-0.30.04-0.06ParallelSnelHoog
Autogeen snijden0.9-1.20.6-1.2Relatieve parallelLangzaamLaag
Plasmasnijden3.0-4.00.5-1.0Wig en schuinSnelGemiddeld en hoog

(2) Hoge snijefficiëntie

Lasersnijmachines zijn uitgerust met meerdere NC-werktafels vanwege de overdrachtseigenschappen van lasers, waardoor een volledig numeriek gestuurd snijproces mogelijk is.

Tijdens het werk kunnen verschillende vormen gesneden worden door simpelweg het NC-programma te veranderen, waardoor zowel tweedimensionaal als driedimensionaal snijden mogelijk is.

(3) Snelle snijsnelheid

Met een 1200W laser kan een 2 mm dikke koolstofstalen plaat gesneden worden met een snelheid van 600 cm/min, terwijl een 5mm dik polypropyleenharskarton kan gesneden worden met een snelheid van 1200 cm/min.

Het materiaal hoeft tijdens het snijden niet vastgeklemd of gefixeerd te worden, waardoor tijd wordt bespaard en er minder gereedschap en opspanmiddelen nodig zijn.

De snelheid van lasersnijden kan worden aangeduid met dit artikel.

(4) Contactloos snijden

Bij lasersnijden komt de snijbrander niet in contact met het werkstuk, waardoor het gereedschap niet slijt.

Om onderdelen met verschillende vormen te snijden, is het niet nodig om het "gereedschap" te veranderen, alleen de uitvoerparameters van de laser.

Bovendien is de lasersnijproces heeft de voordelen van weinig geluid, minimale trillingen en geen vervuiling.

(5) Breed scala aan gesneden materialen

Lasersnijden biedt een grotere verscheidenheid aan te snijden materialen dan autogeen en plasmasnijden, waaronder metaal, niet-metaal, metaalmatrixcomposieten, niet-metaalmatrixcomposieten, leer, hout en vezels.

Het lasersnijvermogen van deze materialen varieert echter door hun verschillende thermofysische eigenschappen en laserabsorptie.

(6) Tekortkoming

De beperkingen van laservermogen en de afmetingen van de apparatuur beperken het lasersnijden tot platen en pijpen van gemiddelde en kleine dikte.

Bovendien neemt de snijsnelheid aanzienlijk af naarmate de dikte van het werkstuk toeneemt. De kosten van lasersnijapparatuur zijn hoog en vereisen een grote initiële investering.

Over lasersnijmachine

De lasersnijmachine focust de uitgezonden laser in een krachtige laserstraal via het optische wegsysteem.

De laserstraal verhit vervolgens het oppervlak van het werkstuk tot het smelt- of kookpunt. Tegelijkertijd verwijdert hogedrukgas, dat coaxiaal met de straal staat, het gesmolten of verdampte metaal.

Door de relatieve positie tussen de straal en het werkstuk aan te passen, wordt het materiaal uiteindelijk in de gewenste vorm gesneden.

Metalen die met een laser kunnen worden gesneden

Constructiestaal

Snijden met zuurstof leidt tot betere resultaten. Wanneer zuurstof als bewerkingsgas wordt gebruikt, zal de snijkant een lichte oxidatie vertonen.

Voor platen met een dikte tot 4 mm kan hogedruksnijden worden uitgevoerd met stikstof als bewerkingsgas, waardoor oxidatie van de snijrand wordt voorkomen.

Voor platen dikker dan 10 mm levert het gebruik van speciale laserplaten en het oliën van het werkstukoppervlak tijdens het bewerken goede resultaten op.

Roestvrij staal

Zuurstof kan worden gebruikt als de oxidatie van het snijvlak acceptabel is. Het gebruik van stikstof resulteert in snijkanten die vrij zijn van oxidatie en bramen, en er is geen extra behandeling nodig.

Het aanbrengen van een laagje olie op het oppervlak van de plaat zal het perforatie-effect verbeteren zonder de kwaliteit van de verwerking aan te tasten.

Aluminium

Hoewel aluminium een hoge reflectiviteit en thermische geleidbaarheid heeft, kan het toch gesneden worden met een dikte van minder dan 6 mm, afhankelijk van het type legering en de mogelijkheden van de laser. Bij het snijden met zuurstof zal het snijoppervlak ruw en hard zijn.

Het gebruik van stikstof resulteert echter in een gladder snijoppervlak. Zuiver aluminium is moeilijk te snijden vanwege de hoge zuiverheid en kan alleen worden gesneden met de installatie van een "reflectieabsorptie"-apparaat op het systeem. Zonder dit apparaat zal de reflectie de optische componenten beschadigen.

Titanium

Titaanplaten worden gesneden met argon en stikstof als verwerkingsgassen. Andere parameters zijn die voor nikkelchroomstaal.

Koper en messing

Zowel messing als koper hebben een hoog reflectievermogen en een uitstekend warmtegeleidingsvermogen. Messing met een dikte van minder dan 1 mm kan gesneden worden met stikstof, terwijl koper met een dikte van minder dan 2 mm gesneden kan worden met zuurstof als bewerkingsgas.

Zowel messing als koper kan echter alleen worden gesneden als er een "reflectieabsorptie" op het systeem is geïnstalleerd; anders zal de reflectie de optische componenten beschadigen.

Wat is een fiberlasersnijmachine?

De fiberlasersnijmachine gebruikt een fiberlasergenerator als lichtbron. De fiberlaser is een nieuwe type laser die wereldwijd is ontwikkeld.

De laserstraal met hoge energiedichtheid wordt gericht op het oppervlak van het werkstuk, waardoor het gebied dat verlicht wordt door de ultrafijne focusspot onmiddellijk smelt en verdampt. Het mechanische systeem met numerieke besturing beweegt de spot om automatisch te snijden.

Vergeleken met de traditionele gas- en vaste-stoflasers hebben fiberlasers aanzienlijke voordelen en zijn ze een belangrijke speler geworden op het gebied van hoge precisie lasers. laserbewerkingLidarsystemen, ruimtetechnologie, lasergeneeskunde en nog veel meer.

De optische vezellaser snijmachine kan zowel vlak als schuin snijden en produceert nette en gladde randen. Het is ideaal voor het zeer nauwkeurig snijden van metalen platen.

Bovendien kan de machine driedimensionaal snijden door een mechanische arm te integreren, waardoor er geen laser met vijf assen nodig is.

In vergelijking met conventionele kooldioxide lasersnijmachines heeft de fiber lasersnijmachine minder ruimte en gasverbruik nodig en een hogere foto-elektrische omzettingssnelheid.

Het is een nieuw energiebesparend en milieuvriendelijk product en wordt beschouwd als een van 's werelds toonaangevende technologieën.

Toepassing van fiberlasersnijmachine

De meeste lasersnijmachines worden bediend via NC-programma's of zijn geïntegreerd in snijrobots.

Als precieze bewerkingsmethode kan lasersnijden bijna alle materialen snijden, inclusief tweedimensionaal en driedimensionaal snijden van dunne metalen platen.

Het lasersnijden vormingstechnologie wordt ook veel toegepast op het gebied van niet-metalen materialen.

De optische vezellasersnijmachine wordt veel gebruikt in verschillende productie- en verwerkingsindustrieën, waaronder plaatbewerking, luchtvaart, ruimtevaart, elektronica, elektrische apparaten, metroaccessoires, auto's, graanmachines, textielmachines, engineeringmachines, precisieaccessoires, schepen, metallurgische apparatuur, liften, huishoudelijke apparaten, ambachtelijke geschenken, gereedschapverwerking, decoratie, reclame, externe metaalverwerking en keukengereiverwerking.

Verschillende snij- en blankingmethodes hebben elk hun beperkingen en zijn het meest geschikt voor specifieke toepassingen in industriële productie. De ontwikkeling en het gebruik van lasersnijmachines is een belangrijke vooruitgang en innovatie in de moderne industriële productie.

Werkingsprincipe van fiber lasersnijmachine

De fiberlasersnijmachine is een hightech apparaat dat geavanceerde fiber lasertechnologienumerieke besturingstechnologie en precisiemachinetechnologie. Het maakt gebruik van een geavanceerde fiberlaser om een laserstraal met hoge energiedichtheid te produceren.

De straal wordt door de snijkop op het oppervlak van het werkstuk gericht, waardoor een klein punt met een diameter van slechts 0,1 mm wordt gevormd. Het gebied dat verlicht wordt door de ultrafijne focus smelt en verdampt onmiddellijk en vormt een gat.

Het mechanische systeem met numerieke besturing beweegt de bestralingspositie van de laserspot, waardoor het gat continu een smalle spleet vormt en automatisch snijden mogelijk wordt.

Soorten fiberlasersnijmachines

De fiberlasersnijmachine kan op basis van vermogen worden ingedeeld in:

  • Laag vermogen fiber laser snijmachine
  • Middelzware fiber lasersnijmachine
  • Krachtige fiberlasersnijmachine

Ingedeeld op basis van het snijmateriaal zijn de meest voorkomende typen op de markt:

Het is belangrijk om bij het kiezen van de apparatuur rekening te houden met het materiaal dat wordt gebruikt, omdat verschillende materialen verschillende apparatuur vereisen.

Als de fiberlasersnijmachine wordt ingedeeld op basis van gebruik, kan deze worden onderverdeeld in:

  • Plaat optische vezellaser snijmachine
  • Middelzware en zware plaat optische vezellaser snijmachine
  • Medium dunne plaat optische vezel lasersnijmachine

Deze classificatie is eenvoudiger, omdat ze voornamelijk verwijst naar verschillende verwerkingsmaterialen.

Daarnaast kan de fiberlasersnijmachine ook worden ingedeeld op basis van de structuur van de apparatuur, die voornamelijk kan worden onderverdeeld in:

  • Enkele tafel fiber lasersnijmachine
  • Uitwisselbare tafel fiber lasersnijmachine

Voordelen van de fiberlasersnijmachine

Voordelen van fiberlasersnijmachine ten opzichte van CO2 lasersnijden machine

De fiberlasersnijmachine heeft verschillende voordelen, waaronder:

(1) Uitstekende straalkwaliteit - De kleinere focusspot en fijnere snijlijnen resulteren in een hogere werkefficiëntie en betere verwerkingskwaliteit.

(2) Extreem hoge snijsnelheid - De snijsnelheid is twee keer zo hoog als die van een CO2 lasersnijmachine met hetzelfde vermogen.

(3) Hoge stabiliteit - De machine maakt gebruik van 's werelds beste geïmporteerde fiberlaser, die stabiele prestaties en belangrijke componenten heeft die tot 100.000 uur meegaan.

(4) Hoge elektro-optische conversie efficiëntie - De fiberlasersnijmachine heeft een foto-elektrische conversie efficiëntie van ongeveer 30%, wat drie keer hoger is dan een CO2 lasersnijmachine, waardoor het energiezuiniger en milieuvriendelijker is.

(5) Zeer lage gebruikskosten - Het stroomverbruik van de machine is slechts 20-30% van vergelijkbare CO2 lasersnijmachines.

(6) Zeer lage onderhoudskosten - De machine heeft geen werkgas nodig en heeft optische vezeltransmissie zonder reflector, waardoor op onderhoudskosten wordt bespaard.

(7) Eenvoudige bediening en onderhoud - Optische vezeltransmissie maakt het aanpassen van het optische pad overbodig.

(8) Super flexibel lichtgeleidingseffect - Dankzij het kleine formaat en de compacte structuur is het eenvoudig om aan de eisen van flexibele verwerking te voldoen.

Vergeleken met een kooldioxide lasersnijmachine is het snijbereik van een fiberlaser echter relatief smal. Door de golflengte kan hij alleen metalen materialen snijden en niet-metalen materialen worden niet gemakkelijk geabsorbeerd, waardoor het snijbereik beperkt is.

Voordelen van fiber lasersnijmachine ten opzichte van YAG lasersnijmachine

De fiberlasersnijmachine heeft verschillende voordelen in vergelijking met YAG vastestoflaser snijden, waaronder:

(1) Snijsnelheid - De snijsnelheid van de fiberlasersnijmachine is 4-5 keer zo hoog, waardoor deze geschikt is voor massaverwerking en productie.

(2) Gebruikskosten - De gebruikskosten van de fiber lasersnijmachine zijn lager dan die van de YAG solid-state lasersnijmachine.

(3) Foto-elektrische omzettingsefficiëntie - De foto-elektrische omzettingsefficiëntie van de fiberlasersnijmachine is ongeveer 10 keer hoger dan die van YAG.

Hoewel de fiberlasersnijmachine een hogere prijs heeft dan de YAG-lasersnijmachine, is hij nog steeds minder duur dan een kooldioxidelasersnijmachine.

Ondanks de hoge prijs heeft de fiberlasersnijmachine de beste prijs-prestatieverhouding van de drie.

Vergelijking met andere blankingmethoden

TechniekSpleet (mm))VervormingNauwkeurigheidGrafische veranderingSnelheidKosten
LasersnijdenKlein 0,1-0,3KleinHoog 0,2 mmZeer gemakkelijkLangzaamHoog
PlasmasnijdenKleinGrootHoog 1mmZeer gemakkelijkSnelLaag
WaterstraalGrootKleinHoogGemakkelijkSnelHoog
StansenKleinGrootLaagHardSnelLaag
ZagenGrootKleinLaagHardZeer langzaamLaag
Draad snijdenKleinKleinHoogGemakkelijkZeer langzaamHoog
Gas brandstof snijdenZeer grootZeer grootLaagGemakkelijkLangzaamLaag
EDMKleinKleinHoogGemakkelijkZeer langzaamZeer hoog

Hoe kies je een fiberlasersnijmachine?

Het kiezen van een lasersnijmachine kan een uitdagende taak zijn, net als beslissen wat je gaat eten. Begrijpen wat je nodig hebt is de sleutel tot het vinden van het juiste product.

Net zoals iedereen een andere smaak heeft, zijn ook ieders behoeften anders. Wat voor jou het beste werkt, is wat je moet kiezen.

Voordat je een lasersnijmachine koopt, moet je de volgende factoren in overweging nemen:

1. Aankoopkosten

De aankoopkosten zijn een belangrijke factor in de investering van bedrijfsontwikkeling. Hoewel groei nieuwe middelen vereist, moet het niet zonder nadenken gebeuren. Hier komen vaardigheden en onderzoek om de hoek kijken.

Als je budget het toelaat, kun je kiezen voor geïmporteerde topmerken, zoals 's werelds top tien lasersnijmachine merken.

De meeste bedrijven hebben echter budgetten die de aanschaf van deze grote merken niet ondersteunen. De technologie achter lasersnijmachines, vooral metaal lasersnijden machines, heeft de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt.

Tegenwoordig heeft de lasersnijtechnologie een volwassen en stabiel niveau bereikt. Als de kosten een rol spelen, is het kiezen van een lasersnijmachine van een Chinees merk ook een verstandige keuze.

Op deze manier kun je een geschikte machine kopen tegen lagere aanschafkosten.

2. Gebruikseisen

Bij het kiezen van een fiberlasersnijmachine moet je rekening houden met factoren zoals de omvang van je bedrijf, de dikte van het snijmateriaal en de materialen die je gaat snijden. Bepaal vervolgens het vermogen en de grootte van de werkbank die nodig zijn voor de machine.

Vermogen is een cruciale factor die de prijs van een fiberlasersnijmachine beïnvloedt, waarbij een hoger vermogen resulteert in een hogere prijs en een hogere werkefficiëntie.

Een veel voorkomende misvatting is dat hoe hoger het vermogen, hoe beter de machine zal zijn om te snijden, ongeacht de dikte van de plaat. Dit is niet noodzakelijk waar.

Een hoog vermogen is ideaal voor het snijden van dikke platen, terwijl een gemiddeld vermogen beter geschikt is voor het snijden van middeldunne platen. De kwaliteit van de snede hangt af van de optische kwaliteit van de machine, niet alleen van het vermogen.

Veel fabrikanten, zowel grote als kleine, proberen hun vermogen te vergroten, maar dit staat niet altijd gelijk aan betere prestaties.

In sommige gevallen kan een machine met een vermogen van 8000W een beter snijresultaat hebben dan een machine die wordt geadverteerd met 15000W of 20000W.

Voor het snijden van dikke platen is een hoog vermogen nodig. Als het vermogen te laag is, worden de platen niet gesneden.

Momenteel, fiber lasersnijmachines op de markt hebben een vermogen dat varieert van 500 W tot 20.000 W en de grootte van de werktafel kan worden aangepast aan de behoeften van de klant.

Om een fiberlasersnijmachine met hoge prestaties te kiezen, is het belangrijk om uw vraag naar output te evalueren en een machine te kiezen die aan uw persoonlijke behoeften voldoet.

Als je bijvoorbeeld platen van 1-8 mm koolstofstaal moet snijden, is een 1000 W lasersnijmachine voldoende. Als je vaak platen van 8 mm dik snijdt, is een machine van 1500 W efficiënter. Voor het snijden van dunne platen is 1000W voldoende.

Voor verwerking aluminiumlegeringenwordt een fiberlasersnijmachine aanbevolen.

Raadpleeg de tabel met snijparameters van de lasersnijmachine voor specifieke snijparameters.

Snijparameter tabel van lasersnijmachine

Metaal / laservermogen (W)1000W1500W2000W3000W4000W6000W8000W12000W
Koolstofstaal (mm)1-81-121-161-201-221-221-221-25
Roestvrij staal (mm)1-41-4.51-61-81-101-161-201-25
Aluminiumlegering (mm)1-21-31-41-61-81-141-161-25
Messing (mm)1-21-31-41-61-81-141-161-25

Vergeleken met andere snijsystemen, zoals CO2 laser- en plasmasnijmachines, bieden fiberlasersnijmachines een hogere snijprecisie en efficiëntie, met opmerkelijke voordelen zoals hoge precisie (±0,02mm), stabiliteit en efficiëntie.

3. Kosten gebruiken

Fiberlasersnijmachines hebben het voordeel van een hoge stabiliteit en een lange levensduur. Bij een juiste werking en regelmatig onderhoud ondervinden de belangrijkste onderdelen van de machine minimale slijtage.

De belangrijkste uitgaven zijn elektriciteit, gas en algemene verbruiksgoederen, wat relatief lage kosten zijn.

4. Kerncomponenten

Zoals we allemaal weten, zijn de hoge precisie en het hoge rendement van de optische vezellasersnijmachine krachtige hulpmiddelen in de metaalverwerkende industrie.

Deze technische voordelen zijn echter gericht op de accessoires van de apparatuur.

Zelfs als dezelfde fiberlasersnijmachine verschillende accessoires gebruikt, kan het uiteindelijke snijresultaat variëren.

Daarom is het cruciaal voor gebruikers om kosteneffectieve accessoires te kiezen bij de aanschaf van een fiberlasersnijmachine.

Een lasersnijmachine bestaat meestal uit zes kernonderdelen:

  • Laserbron
  • Lasersnijkop
  • Motor
  • Bed
  • Numeriek besturingssysteem
  • Laserlens

De configuratie van de kerncomponenten van een fiberlasersnijmachine heeft een grote invloed op de prijs, vooral de kwaliteit en het merk van de laserbron. Dit bepaalt in grote mate de basisprijs van de machine.

Hier volgt een handleiding voor het selecteren van de belangrijkste onderdelen van een fiberlasersnijmachine.

1) Vezellaserbron

De prestaties en kwaliteit van een lasersnijmachine hangen grotendeels af van de kwaliteit van de optische componenten.

Veel mensen denken dat het stroomverbruik een belangrijke factor is bij het bepalen van de efficiëntie van de machine, maar de meest kritieke factor is niet het vermogen maar de optische kwaliteit.

De fiberlaser, als hoofdaccessoire van de fiberlasersnijmachine en de belangrijkste "krachtbron", bepaalt de optische kwaliteit.

De beste fiberlasers op de markt zijn onder andere het Duitse IPG met een foto-elektrische conversiesnelheid van ongeveer 40%, het Britse SPI, het Amerikaanse n-light en het Chinese China. Raycus en Max laser.

2) Snijkop

De snijkop van een lasersnijmachine is een apparaat dat een laser uitvoert en bestaat uit een straalpijp, een focuslens en een focusvolgsysteem.

De snijkop van de lasersnijmachine beweegt langs het ingestelde snijpad, maar de hoogte van de lasersnijkop moet worden aangepast en geregeld op basis van het materiaal, de dikte en de snijmethode.

De kwaliteit van de snijkop wordt voornamelijk bepaald door het vermogen van de optische lensgroep om een hoge output te leveren.kwaliteitslaser en de aanwezigheid van een nauwkeurig afstelsysteem.

Bekende merken snijkoppen zijn onder andere Precitec en Raytools.

3) Besturingssysteem

Het besturingssysteem is het primaire besturingssysteem voor de optische vezellasersnijmachine.

De kwaliteit ervan speelt een cruciale rol bij het bepalen van de stabiliteit van de prestaties van de machine.

Het besturingssysteem is verantwoordelijk voor het sturen van de beweging van de X-, Y- en Z-as van de bewerkingsmachine en het regelen van het uitgangsvermogen van de laser.

In China wordt het besturingssysteem van lasersnijmachines veel gebruikt met Cypcut en PA, en elk bedrijf optimaliseert het om beter bij zijn eigen apparatuur te passen.

Dit optimalisatieproces vindt plaats tijdens het proefdraaien en testen en is relatief eenvoudig te bedienen.

4) Bed

De grootte van het bed op een lasersnijmachine bepaalt de hoeveelheid werk die de machine aankan.

De bedgrootte is een vast kenmerk en kan niet worden gewijzigd.

Voordat je een aankoopbeslissing neemt, is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de zaagwerkzaamheden die je van plan bent uit te voeren.

Als je bijvoorbeeld van plan bent om grote projecten aan te pakken, is het aan te raden om te investeren in een lasersnijmachine in groot formaat.

Een grote bewerkingsmachine kan de tijd die besteed wordt aan laden en lossen aanzienlijk verkorten, wat uiteindelijk resulteert in een aanzienlijke verlaging van de totale tijdskosten.

Het bed van een optische vezellasersnijmachine bestaat meestal uit een plaatlassen bed, pijplasbed of gietbed.

Om de kosten te drukken, kiezen de meeste fabrikanten van lasersnijmachines voor een plaatlasbed.

De dikte van het bed varieert van 8 tot 16 mm, afhankelijk van het lasersnijvermogen. Voor vezellaser met ultrahoog vermogen lasersnijtoepassingenworden dikkere staalplaten gebruikt.

Hoewel een plaatlasbed vaker gebruikt wordt, kan het een negatieve invloed hebben op het draagvermogen, de stabiliteit en de snijnauwkeurigheid van de machine in vergelijking met een gietbed.

Als het budget geen rol speelt, is het daarom aan te raden om een gietijzeren bed uit één stuk te kiezen bij de aankoop van een optische vezellaser snijmachine.

5) Motor

Stap Motor:

De motor speelt een cruciale rol bij het bepalen van de snijprecisie van een optische vezellaser snijmachine.

Sommige fabrikanten kiezen voor geïmporteerde stappenmotoren, terwijl anderen stappenmotoren gebruiken die door joint ventures zijn geproduceerd. Kleinere bedrijven kiezen vaak voor generieke motoren.

Servomotor:

Een servomotor is een motor die de werking van mechanische onderdelen in het servosysteem regelt.

Het is een apparaat voor indirecte snelheidsverandering dat samenwerkt met een hulpmotor.

De servomotor kan de snelheid en positie nauwkeurig regelen en zet een spanningssignaal om in koppel en snelheid om het besturingsobject aan te drijven.

Een hoogwaardige servomotor kan de snijprecisie, positioneersnelheid en herhaalde positioneerprecisie van een lasersnijmachine aanzienlijk verbeteren.

6) Laserlens

De laserlens speelt een rol bij het bepalen van het vermogen van een fiberlasersnijmachine. Deze kan worden geïmporteerd of in eigen land worden geproduceerd.

Binnenlands geproduceerde lenzen kunnen verder worden ingedeeld in lenzen die gemaakt zijn van geïmporteerde materialen en lenzen die gemaakt zijn van binnenlandse materialen.

Er is een aanzienlijk prijsverschil tussen deze opties, en er is ook een merkbaar verschil in effectiviteit en levensduur.

5. Voorselectie van fabrikant van optische vezellasersnijmachines

Zodra je eisen zijn vastgesteld, kun je de markt bezoeken of contact opnemen met collega's die al een lasersnijmachine hebben gekocht om de prestaties en basisspecificaties te evalueren.

Het is aan te raden om te communiceren met verschillende krachtige verkopers met gunstige prijzen, en later ter plaatse een onderzoek uit te voeren.

Tijdens de onderhandelingen is het belangrijk om de prijs, training, betalingsmethode en dienst na verkoop van de machine in meer detail te bespreken.

Als het gaat om het merk van de fiberlasersnijmachine, is het aan te raden om het merk niet boven de prestaties te stellen.

Als je een merk moet kiezen, onthoud dan dat Trumpf wereldwijd op nummer 1 staat en Hanslaser in China.

6. Service na verkoop

Service na verkoop wordt vaak over het hoofd gezien en ondergewaardeerd. Mensen hebben de neiging om de prijs boven de service te stellen.

Hoe geavanceerd een lasersnijmachine ook is, klanten zullen tijdens het gebruik verschillende problemen tegenkomen.

In dergelijke gevallen is het cruciaal dat de verkoper tijdig oplossingen biedt aan de klant.

Een professionele en snelle dienst na verkoop is uiterst belangrijk voor fabrikanten van lasersnijmachines.

Ze moeten een one-stop-service bieden die een training vóór het werk omvat tijdens machinebedieningen onderhoud en inbedrijfstelling van mechanische apparatuur.

Uiteindelijk is tijd geld en elke vertraging kan resulteren in verlies voor de gebruiker.

Misverstanden bij de selectie van laserapparatuur

Wat is de belangrijkste overweging voor gebruikers bij de aanschaf van laserapparatuur?

Is het geld of de markt?

Nee, geen van beide is de belangrijkste factor.

Hoewel kapitaal en markt belangrijke overwegingen zijn, zijn ze niet de meest kritieke factoren.

De sleutel tot succes op de markt is het kiezen van de juiste verwerkingsapparatuur die geschikt is voor de ontwikkeling van je bedrijf en je markt.

Met de vooruitgang in technologie en de markt neemt de kracht van lasersnijmachines toe en zijn er steeds meer fabrikanten.

De professionele kwaliteit van het verkooppersoneel is echter inconsistent, wat kan leiden tot misverstanden voor klanten bij het kiezen van een lasersnijmachine.

Onze aanbevelingen zijn als volgt:

Mythe 1: Als vermogen en configuratie vergelijkbaar zijn, wordt de voorkeur gegeven aan de laagst geprijsde optie.

(1) Binnenlandse laser:

De prijzen van verschillende merken variëren sterk, zelfs met hetzelfde vermogen.

(2) Geïmporteerde laser vs. binnenlandse laser:

Hoewel de configuraties op elkaar lijken, is er in de praktijk een aanzienlijk verschil.

Als de prijs laag is, zijn de bijbehorende inputkosten ook laag en verschillen de configuratie en grondstoffen, wat de stabiliteit van de apparatuur kan beïnvloeden.

Hoewel het kiezen van een goedkopere optie een kostenbesparende maatregel lijkt, kunnen veelvuldige problemen tijdens het werkelijke gebruik leiden tot grotere werkelijke verliezen, waardoor de kostenbesparingen te verwaarlozen zijn.

Mythe 2: Voor platen van dezelfde dikte hebben lasersnijmachines met verschillende vermogens de mogelijkheid om te snijden, dus kies degene met een laag vermogen.

Bijvoorbeeld, zowel een 2000W+ krachtige laser als een laser met een lager vermogen kan 10mm koolstofstaal snijden.

Dit betekent echter niet dat het aan te raden is om de laser met een lager vermogen te kiezen.

De efficiëntie van het snijden van 10 mm koolstofstaal varieert tussen verschillende vermogensbereiken en het vermogen moet gekozen worden op basis van factoren zoals budget, capaciteitsvereisten, productkenmerken en andere.

Mythe 3: Je wilt een universele machine kopen.

Veel mensen die slechts één lasermachine kopen, hopen dat deze alle functies heeft, inclusief de mogelijkheid om pijpen en platen te snijden en andere gespecialiseerde onderdelen te verwerken.

In een poging om aan deze uiteenlopende functionele vereisten te voldoen, kunnen de belangrijkste functies van de apparatuur echter in het gedrang komen.

Het gevolg is dat alle functies wel beschikbaar zijn, maar niet optimaal worden uitgevoerd.

Het is belangrijk om te weten dat een lasersnijmachine een machine voor algemeen gebruik is, geen universele machine.

Mythe 4: Betaling in termijnen.

Veel klanten beschouwen de afbetaling in de fabriek als een cruciale factor bij het kiezen van apparatuur, maar de werkelijke aanbetaling voor afbetaling in de fabriek is vaak hoog, waardoor de financiële druk toeneemt.

Gezien de huidige staat van de financiële markt is het aan te raden om in plaats daarvan te kiezen voor financiële leasing:

(1) De minimale aanbetaling voor financiële lease is 10%.

(2) Alle geleasde financiële apparatuur is verzekerd en wordt vergoed in geval van schade veroorzaakt door natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen (bijvoorbeeld in geval van schade aan apparatuur door overstroming wordt een vergoeding uitgekeerd).

(3) De kwaliteit en service worden gecontroleerd door een derde partij, wat onbeheerde problemen kan voorkomen.

(4) Het gebruik van financiële producten kan de reputatie van een individu of onderneming verbeteren.

Als het bedrijf groeit en in de toekomst grotere en meer apparatuur moet kopen, zal het leenbedrag hoger en gemakkelijker te hanteren zijn, waardoor het bedrijf over een extra financieringskanaal beschikt.

Mythe 5: Hoe hoger het vermogen, hoe dikker de snijdikte.

Hoewel een lasersnijmachine met een hoger vermogen de mogelijkheid biedt om dikkere platen te snijden, garandeert dit niet dat de snijkwaliteit voldoet aan de eisen van praktische productietoepassingen.

Factoren zoals materiaaleigenschappenDe snijefficiëntie en koeltechnologie kunnen de snijkwaliteit beïnvloeden.

Lasersnijapparatuur is ontworpen voor het verwerken van plaatmetaal en blinkt uit in het snijden van middelzware tot zware platen.

Te dikke platen vallen in de categorie machinaal bewerken en vereisen gespecialiseerde bewerkingsapparatuur.

Mythe 6: Met hetzelfde merk en vermogen geldt: hoe hoger de snijsnelheid, hoe beter.

De snelste lineaire snijsnelheid van lasers van hetzelfde merk en met hetzelfde vermogen zou in theorie consistent moeten zijn.

Als de specificaties van een laser een snijsnelheid claimen die hoger is dan de snelste snelheid op de markt, dan kan dit frauduleus zijn.

Mythe 7: Wat geïmporteerd wordt, is het beste.

Lasersnijmachines worden al tientallen jaren ontwikkeld in China en hun productkwaliteit heeft zich bewezen op de markt.

Bovendien zijn er meer volwassen leveranciers van overeenkomstige onderdelen in China, wat voordelen biedt op het gebied van kosten, prestaties en service.

Er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van een lasersnijmachine, zoals de maximale grootte en het materiaal van het werkstuk dat moet worden verwerkt, de maximale dikte die moet worden gesneden en de grootte van het formaat van de grondstof, evenals toekomstige ontwikkelingsplannen.

Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de maximale grootte van het werkstuk na technische aanpassingen, het meest materiaalbesparende formaat van de materialen die door de staalmarkt worden geleverd, de laad- en lostijd, enz.

Conclusie

Met de bovenstaande inleiding over hoe je een fiberlasersnijmachine selecteert, zou je nu beter moeten begrijpen hoe je een machine kiest die geschikt is voor jouw behoeften.

Als je nog vragen hebt, laat dan gerust een bericht achter in het commentaargedeelte.

Vergeet niet: sharing is caring! : )
Shane
Auteur

Shane

Oprichter van MachineMFG

Als oprichter van MachineMFG heb ik meer dan tien jaar van mijn carrière gewijd aan de metaalbewerkingsindustrie. Door mijn uitgebreide ervaring ben ik een expert geworden op het gebied van plaatbewerking, verspaning, werktuigbouwkunde en gereedschapsmachines voor metalen. Ik denk, lees en schrijf voortdurend over deze onderwerpen en streef er voortdurend naar om voorop te blijven lopen in mijn vakgebied. Laat mijn kennis en expertise een aanwinst zijn voor uw bedrijf.

Volgende

H Beam Maten en Gewichtstabel

Heb je je ooit afgevraagd wat de verborgen wereld is van H-balken? In dit boeiende artikel ontrafelen we de mysteries achter deze essentiële constructiecomponenten. Onze deskundige werktuigbouwkundige...
MachineMFG
Til uw bedrijf naar een hoger niveau
Abonneer je op onze nieuwsbrief
Het laatste nieuws, artikelen en bronnen, wekelijks naar je inbox gestuurd.
© 2024. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

Je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons.