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奈鑫激光焊接机配的什么系统(奈鑫激光焊接机配的什么系统)

工品易达2022-11-02焊机信息13

焊机冷水机?

焊机冷水机?是指手持式激光焊接机的冷水机吧

手持式激光焊接冷水机主要是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。而酷凌时代在微环境降温领域中还是非常有实力的一家公司。

酷凌时代CS-RMC-10U系列产品特性:

· 智能变频,低能耗

· 精密温控,冻水±0.5℃/常温±1℃

· 压缩机过载保护

· 流量报警

· 高低温报警

· I/O报警

· 液位报警

· 高清LCD屏显示

CS-RMC-10U系列就是专门用于手持式激光焊接机冷却使用的,主要采用10U标准机箱尺寸,用220V交流供电,制冷量大、带双温双控功能。

激光焊接机都有哪些组成部分

一、激光焊接主机:激光焊接的主机主要是用来产生激光束的,它由控制系统、电源,激光发生器,光路部分等部分组成。

二、冷却系统:冷却系统是用来为激光发生器提供出冷却的功能,一般配一到五匹功率的水循环冷水机。

三、激光焊接运动系统:激光焊接中,光束按照焊接的轨迹进行移动,实现焊接的自动化。通过编程方式编写运动控制程序来控制工作台按要求运动,并且其编程系统是经过简化的,操作简单,无需专业技术或学历基础也可快速的掌握。

四、工装夹具:一般在焊接的加工过程中,激光焊接工装夹具主要用来固定焊接的工件,并使其可以在装卸过程的重复进行与定位的重复进行,以便于激光自动的焊接,因而工装夹具是激光焊接生产中必不可少的设备之一,尤其在批量化生产中,工装夹具的设计有没有到位,将会对生产效率和成品率产生直接的影响。

五、观察系统:一般的激光焊接机都配备有观察系统,一般为显微镜或者是CCD显示系统,可对工件进行实时的观察,利于在编程时精确定位和在焊接过程中检验其效果。——汉高机械

激光焊接机,由哪几部分构成。

激光焊接的焊接厚度跟激光焊接设备的功率大小,以及设备焊接材质有区别,一般激光焊接机能焊接的深度可以达到7毫米,牢固度可以根据你的需要来达到的。

激光焊接机常被称为激光焊接机能量负反馈激光焊接机激光冷焊机激光氩焊机激光焊接设备。随着科学技术的不断发展,传统的焊接方法在许多工业技术中都不能满足材料的特殊要求,激光焊接机的优点是粘接强度低,热影响区宽,特别是在许多行业已逐渐取代传统的焊接方法。

激光焊接机都有哪些组成部分呢?

第一部分:激光焊接主机

激光焊接主机主要产生用来焊接的激光束,由电源、激光发生器、光路部分、控制系统等主要部分组成。

第二部分:冷却系统

冷却系统为激光发生器提供冷却功能,塑料激光焊接机 一般配水循环冷水机。

第三部分:激光焊接自动工作台或叫运动系统

手持连续激光焊接机由哪些参数及配件控制的?

设备参数

配件:

1、激光器:激光焊接的激光器主要有CO2气体激光器和YAG固体激光器两种。激光器最重要的性能是输出功率和光束质量,CO2激光波长对非金属材料有较好的吸收率,而对金属而言, YAG激光波长的吸收率较高,非常有利于金属焊接。

2、光束聚焦系统:激光光束聚焦系统是一种激光、光学加工部件,通常由若干透镜组成。光束聚焦系统和各种形式:抛物面镜系统、平面镜系统、球面镜系统。

3、波束传输系统:光束传输系统用于传输和输出激光源,包括光束的扩展、光束的操控、光束的能量分布、反射镜的传输、光纤的传输等。

4、保护气体及喷嘴结构:激光焊接和电弧焊,需要用惰性气体保护,以防止氧化和空气污染。激光焊接需要气体保护。在激光焊接过程中,这些气体通过一个特殊的喷嘴输出到激光辐射区,达到保护效果。

5、工装夹具:激光焊接工装夹具主要用来固定焊接的工件,并使之可以重复装卸,重复定位,以利于激光的自动焊接,因而,工装夹具是激光焊接生产中必不可少的设备之一。

6、观察系统:一般,激光焊接机需配备观察系统,可以对工件进行实时显微观察,用于在编制焊接程序时利于精确定位和在焊接过程中检验焊接效果,一般配置CCD显示系统或显微镜。

7、:冷却系统:冷却系统为激光发生器提供冷却功能,一般配1-5匹功率的水循环冷水机,(主要针对方圆激光的焊接机)

8、机柜、工控电脑

除了以上的这些配件外,激光焊接机还包括模组、立柱、振镜、场镜、四伏驱动器、板卡、焊接力矩或切割、工作台、各类电源开关和控制装置、气源和水源、操作盘、数控装置等组成。

请问激光切割机用的是什么系统?

楚天--自己研发的吧和外国合资的好像是意大利。

法利莱--用的西门子840D

天琪--成都的数控吧 不清楚叫什么

华俄和天琪差不多把

大族--用的PA8000.

日资的大多用发那科。

国内切割机OEM商还有用 法格8055I ,

激光切割机是将从激光器发射出的激光,经光路系统,聚焦成高功率密度的激光束。激光束照射到工件表面,使工件达到熔点或沸点,同时与光束同轴的高压气体将熔化或气化金属吹走。

随着光束与工件相对位置的移动,最终使材料形成切缝,从而达到切割的目的。

激光切割加工是用不可见的光束代替了传统的机械刀,具有精度高,切割快速,不局限于切割图案限制,自动排版节省材料,切口平滑,加工成本低等特点,将逐渐改进或取代于传统的金属切割工艺设备。激光刀头的机械部分与工件无接触,在工作中不会对工件表面造成划伤;激光切割速度快,切口光滑平整,一般无需后续加工;切割热影响区小,板材变形小,切缝窄(0.1mm~0.3mm);切口没有机械应力,无剪切毛刺;加工精度高,重复性好,不损伤材料表面;数控编程,可加工任意的平面图,可以对幅面很大的整板切割,无需开模具,经济省时。

原理:

激光是一种光,与其他自然光一样,是由原子(分子或离子等)跃迁产生的。 但它与普通光不同是激光仅在最初极短的时间内依赖于自发辐射,此后的过程完全由激辐射决定,因此激光具有非常纯正的颜色,几乎无发散的方向性、极高的发光强度和高相干性。

激光切割是应用激光聚焦后产生的高功率密度能量来实现的。在计算机的控制下,通过脉冲使激光器放电,从而输出受控的重复高频率的脉冲激光,形成一定频率,一定脉宽的光束,该脉冲激光束经过光路传导及反射并通过聚焦透镜组聚焦在加工物体的表面上,形成一个个细微的、高能量密度光斑,焦斑位于待加工面附近,以瞬间高温熔化或气化被加工材料。每一个高能量的激光脉冲瞬间就把物体表面溅射出一个细小的孔,在计算机控制下,激光加工头与被加工材料按预先绘好的图形进行连续相对运动打点,这样就会把物体加工成想要的形状。

切缝时的工艺参数(切割速度,激光器功率,气体压力等)及运动轨迹均由数控系统控制,割缝处的熔渣被一定压力的辅助气体吹除。

主要工艺:

1、汽化切割。

在激光气化切割过程中,材料表面温度升至沸点温度的速度是如此之快,足以避免热传导造成的熔化,于是部分材料汽化成蒸汽消失,部分材料作为喷出物从切缝底部被辅助气体流吹走。此情况下需要非常高的激光功率。

为了防止材料蒸气冷凝到割缝壁上,材料的厚度一定不要大大超过激光光束的直径。该加工因而只适合于应用在必须避免有熔化材料排除的情况下。该加工实际上只用于铁基合金很小的使用领域。

该加工不能用于,像木材和某些陶瓷等,那些没有熔化状态因而不太可能让材料蒸气再凝结的材料。另外,这些材料通常要达到更厚的切口。在激光气化切割中,最优光束聚焦取决于材料厚度和光束质量。激光功率和气化热对最优焦点位置只有一定的影响。在板材厚度一定的情况下,最大切割速度反比于材料的气化温度。所需的激光功率密度要大于108W/cm2,并且取决于材料、切割深度和光束焦点位置。在板材厚度一定的情况下,假设有足够的激光功率,最大切割速度受到气体射流速度的限制。

2、熔化切割。

在激光熔化切割中,工件被局部熔化后借助气流把熔化的材料喷射出去。因为材料的转移只发生在其液态情况下,所以该过程被称作激光熔化切割。

激光光束配上高纯惰性切割气体促使熔化的材料离开割缝,而气体本身不参于切割。激光熔化切割可以得到比气化切割更高的切割速度。气化所需的能量通常高于把材料熔化所需的能量。在激光熔化切割中,激光光束只被部分吸收。最大切割速度随着激光功率的增加而增加,随着板材厚度的增加和材料熔化温度的增加而几乎反比例地减小。在激光功率一定的情况下,限制因数就是割缝处的气压和材料的热传导率。激光熔化切割对于铁制材料和钛金属可以得到无氧化切口。产生熔化但不到气化的激光功率密度,对于钢材料来说,在104W/cm2~105 W/cm2之间。

3、氧化熔化切割(激光火焰切割)。

熔化切割一般使用惰性气体,如果代之以氧气或其它活性气体,材料在激光束的照射下被点燃,与氧气发生激烈的化学反应而产生另一热源,使材料进一步加热,称为氧化熔化切割。

由于此效应,对于相同厚度的结构钢,采用该方法可得到的切割速率比熔化切割要高。另一方面,该方法和熔化切割相比可能切口质量更差。实际上它会生成更宽的割缝、明显的粗糙度、增加的热影响区和更差的边缘质量。激光火焰切割在加工精密模型和尖角时是不好的(有烧掉尖角的危险)。可以使用脉冲模式的激光来限制热影响,激光的功率决定切割速度。在激光功率一定的情况下,限制因数就是氧气的供应和材料的热传导率。

4、控制断裂切割。

对于容易受热破坏的脆性材料,通过激光束加热进行高速、可控的切断,称为控制断裂切割。这种切割过程主要内容是:激光束加热脆性材料小块区域,引起该区域大的热梯度和严重的机械变形,导致材料形成裂缝。只要保持均衡的加热梯度,激光束可引导裂缝在任何需要的方向产生。

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