3D -laserlõikamismasin
Kas soovite lõigata nii 2D kui ka 3D -komponendid, profiilid või torud? HGTechi masinad annavad teile selleks ideaalsed seadmed. 3D -laseri töötlemise teerajajana pakub HGTech talaallikaid ja komponente tala juhendamiseks, samuti täielikke masinaid ja süsteeme, mis sisaldavad optimaalselt koordineeritud komponente. Süsteemid on silma paista mitmesuguste ainulaadsete müügipunktidega. Põhjalikud 3D -tehnoloogiaandmed, mida kontrollitakse talaallikast sõltumatult, hõlbustab teil 3D -maailmas alustamist.


Mis on 3D -laseri lõikamismasin?
3D-laserlõikamismetall on tipptasemel tootmisprotsess, mis kasutab laserkiirt, et teha täpseid jaotusi kolmes mõõtmes. See pakub laiemat valikut rakendusi ja suuremat tootmise paindlikkust kui traditsiooniline 2D -laseri lõikamine. 3D -laserlõikamismasin võib töötada mis tahes pinnal ilma käsitsi nurga reguleerimiseta.
3D-laserlõikamismetallmasin saab keerukate pindade lõikamiseks vabalt kolmemõõtmelises ruumis liikuda ja vabalt pöörata. Ükskõik, kas see on 3D graveering, ebakorrapäraste osade lõikamine või keerukate struktuuride töötlemine, sealhulgas kaldus, kaldus, soone ja avamine, saab 3D -laserlõikamise tehnoloogia sellega hõlpsasti hakkama saada.
HGTech on juhtiv 3D -laserlõikamissüsteemide tootja. Innovatsioonijuhid tutvustasid mitmesuguste probleemidega tegelemiseks 5 -teljelise laserlõikamise masina AutoBot. Futuristlik masin on 5 -teljelise arenenud tehnoloogia tõttu võimeline lõikama mis tahes keerulist osa. Täpselt teostades rakendust roostevabast terasest, mahedast terasest, alumiiniumist, messingist, vask- ja muudel metallidel, võib AutoBOT -seeria jõuda komponentide kriitilistesse punktidesse, kohandades seda. Keerulise lõikamise ülesanne on lihtne teha vaid ühekordse programmeerimise abil, mis välistab komponentide kohandamiseks muud süsteemid. See suure võimsusega 3D-laserlõikamismasin võib kiiresti töötada erinevates komponentides.

3D -laserlõikamismasina eelised
3D 5- telje laserlõikamismasinat kasutatakse laialdaselt, kuna laserlõikamismasinal on tavalised silmapaistvad eelised ja juhtiv töötlemistehnoloogia, mis on traditsioonilised lõiketööriistad ei saa võrrelda eelistega. Kolmemõõtmelist laserlõikamismasina töötlemist iseloomustab kiire kiirus, lõigake KERF-i kitsa ja puhas välimus, kuumusega mõjutatud ala on väike, töötlemisel kolmemõõtmeline laserlõikamismasin ei paranda mitte ainult tootmise tõhusust ja lõigatud tükkide kvaliteeti, et ületada materjalide raiskamist algses lõiketöötluses.3D-lõigud aitavad paindlikkust metallil või terasest paindlikkust pakkuda. See on kasulik tööriist ümarate aukude või nurga all olevate servade valmistamiseks metallpindadele. Veel üks laserlõikuri peamine eelis on täpsus täpsete lõikete tegemisel.

01
Kõrge efektiivsus
3D -kiu laserlõikamismasina kiirus, kõrge automatiseerimise aste, võib töötlemisaega ja tööjõukulusid oluliselt vähendada, on traditsioonilise lõike tootmise efektiivsusega rohkem kui kümme korda suurem, parandab töö tõhusust.
02
Täppisootmine
Peen töötlemise tehnoloogia, suurepärane täpsus, kitsas lõikekera ja väike pilu, mis suudab läbi viia miniatuursete osade keeruka töötlemise ja lõikamise ning vähendada oluliselt sabamaterjali raiskamist.
03
Kvaliteetne tipptasemel
Laserlõikamine sujuv luumurdu, võib säästa inimtunde ja tööjõukulusid ning ei pea töötlemist korrata, mängida väga head tootmise optimeerimist.
04
Väike kuumusega mõjutatud tsoon
Kolmemõõtmelise laseri lõikamise kuumusega mõjutatud tsoon on väga väike, muutes tooriku deformatsiooni väga väikeseks, pilu ümbritsev materjal ei mõjuta ja toote lõikamise kvaliteet on hea.
3D -laserlõikamismasina rakendused
Traditsioonilised CNC lõikeautomaadid saavad selle piirangu rikumiseks hakkama ainult kahemõõtmelise tasapinnaga, 3D-laseri lõiketehnoloogiaga. Lisades 2 või enam pöördtelge, saab 3D-laserlõikamismetallmasin liikuda ja vabalt liikuda kolmemõõtmelises ruumis, et realiseerida keerukate pindade lõikamine. Ükskõik, kas see on 3D graveering, ebakorrapäraste osade lõikamine või keerukate struktuuride töötlemine, sealhulgas kaldus, kaldus, soone ja avamine, saab 3D -laserlõikamise tehnoloogia sellega hõlpsasti hakkama saada.
Autotööstus
Kuueteljeline laserlõikamisrobot võtab kasutusele mehaanilise käe struktuuri ja on varustatud suure jõudlusega töökattega. Peamiselt lahendab see aukude lõikamise ja ülitugevast terasest valmistatud kuuma moodustatud osade servade kärpimise probleemi ning seda kasutatakse laialdaselt autotootmisel, näiteks kehaosade lõikamine ja keevitamine. Selle ülitäpsed ja suure tõhususega funktsioonid muudavad auto tootmisprotsessi täpsemaks ja kiiremaks.
Kosmose
Kosmoseväljal kasutatakse ülitäpse, kvaliteetsete osade, näiteks lennukite mootorite labade, raketipropellerite ja nii edasi.
Elektroonika
Elektrooniliste toodete töötlemisel võib Laser 3D lõiketehnoloogia realiseerida väikeste osade täpset lõikamist, näiteks vooluahelate komponendid, miniatuursed andurid ja nii edasi.
Uus energia- ja metallkest
Näiteks liitiumaku aku vedeliku jahutusplaatide keevitamine, majapidamisseadmed metallkest ja muud suured mahu, suured mahu- ja konsistentsinõuded osade tootmiseks. Programmeerimise ja automatiseerimise juhtimise kaudu saab laserlõikamise robotid tagada tootmisprotsessi ühtluse, vähendada inimlikke vigu ja parandada toote kvaliteeti.

Ehitusmaterjalid
Ehitustööstuses kasutatavaid raskeid materjale lõigatakse mitmete osade jaoks laserriistade abil. Näiteks saame paksudele metallplaatidele ja ka terasest konstruktsioonide jaoks laser lõigata.
Elektroonikatootmise valdkonnas saavad laserlõikurid lõigata ja vooluringid elektrooniliste toodete auku puurida. Lisaks on tekstiili-, naha- ja plastide valdkonnas ka 3D -laserlõikamismasinad võimelised keerulisi kujusid lõikama ja graveerima rõivaste, kingade ja kottide tootmiseks.
KKK
K: Kuidas töötab 3D -laseri lõikamine?
K: Millised materjalid saavad 3D -laseriga lõigata?
See hõlmab erinevat tüüpi metalle, nagu roostevaba teras, süsinikteras, sulamteras, alumiiniumsulamist, räni terast, vask, titaan ja palju muud. Neid metalle saab lõigata erineva paksusega ja neid kasutatakse tavaliselt sellistes tööstusharudes nagu autotööstus, kosmose, elektroonika ja liftide tootmine, mis nõuavad laserprotsesse.
K: Kas 3D-laseri lõikamine on kulutõhus?
K: Kui täpne on 3D -laseri lõikamismasin?
K: Kas 3D -laserlõikamise tehnoloogiat saab kasutada kiireks prototüüpimiseks?
K: Kas sama masin saab teha nii 2D kui ka 3D -laseri lõikamist?
K: Kas 3D -laserlõikamine saab hakkama materjaliga, mida tahan kasutada?














