Lasera tranĉado estas teknologio, kiu uzas potencan laseron por tranĉi aŭ gravuri platajn foliajn materialojn kiel ŝtofon, paperon, plaston, lignon, ktp.
Havi la kapablon plenumi la postulojn de kliento povas esti tre grava por la sukceso de via kompanio. Kun nova kaj plibonigita lasera tranĉteknologio, fabrikistoj kapablas samrapidiĝi kun la postulo dum daŭre produktas altkvalitajn produktojn. Uzante la plej novan generacion delasera tranĉa ekipaĵogravas se vi volas resti antaŭ la konkurenco kaj havi la kapablon pritrakti ĉiam pli vastan gamon da projektoj.
Kio Estas Lasera Tranĉa Teknologio?
Lasera tranĉadoestas teknologio kiu uzas laseron por tranĉi materialojn, kaj estas tipe uzata por industriaj fabrikadaj aplikoj, sed ankaŭ komencas esti uzata de lernejoj, malgrandaj entreprenoj kaj ŝatantoj. Lasera tranĉado funkcias direktante la eliron de altpotenca lasero plej ofte tra optiko.
Lasera tranĉadoestas preciza metodo por tranĉi dezajnon el difinita materialo uzante CAD-dosieron por gvidi ĝin. Ekzistas tri ĉefaj tipoj de laseroj uzataj en la industrio: CO2-laseroj Nd kaj Nd-YAG. Ni uzas CO2-maŝinojn. Tio implikas pafi laseron, kiu tranĉas fandante, bruligante aŭ vaporigante vian materialon. Vi povas atingi vere bonan nivelon de tranĉdetalo kun vasta gamo da materialoj.
Baza Mekaniko de Lasera Tranĉa Teknologio
Lalasera maŝinouzas stimulajn kaj amplifikajn teknikojn por konverti elektran energion en alt-densecan lumfaskon. Stimulado okazas kiam la elektronoj estas ekscititaj de ekstera fonto, kutime fulmlampo aŭ elektra arko. La amplifikado okazas ene de la optika resonatoro en kavaĵo metita inter du speguloj. Unu spegulo estas reflekta dum la alia spegulo estas parte trairebla, permesante al la energio de la fasko reveni en la laseran medion, kie ĝi stimulas pli da emisioj. Se fotono ne estas vicigita kun la resonatoro, la speguloj ne redirektas ĝin. Ĉi tio certigas, ke nur la ĝuste orientitaj fotonoj estas amplifikitaj, tiel kreante koheran faskon.
Ecoj de Lasera Lumo
Lasera lumo-teknologio havas kelkajn unikajn kaj kvantigitajn ecojn. Ĝiaj optikaj ecoj inkluzivas koherecon, monokromatecon, difrakton kaj radiancon. Kohereco rilatas al la rilato inter magnetaj kaj elektronikaj komponantoj de la elektromagneta ondo. La lasero estas konsiderata "kohera" kiam la magnetaj kaj elektronikaj komponantoj estas vicigitaj. Monokromateco estas determinita per mezurado de la larĝo de la spektra linio. Ju pli alta la nivelo de monokromateco, des pli malalta la frekvencintervalo, kiun la lasero povas elsendi. Difrakto estas la procezo per kiu la lumo fleksiĝas ĉirkaŭ akraj surfacoj. Laseraj radioj estas minimume difraktitaj, kio signifas, ke ili perdas tre malmulte da sia intenseco trans distanco. La radianco de lasera radio estas la kvanto da potenco por unuo de areo elsendita laŭ difinita solida angulo. Radianco ne povas esti pliigita per optika manipulado ĉar ĝi estas influita de la dezajno de la lasera kavaĵo.
Ĉu speciala trejnado necesas por lasera tranĉteknologio?
Unu el la avantaĝoj delasera tranĉadoteknologio estas la aŭspicia lernadokurbo por funkciigi la ekipaĵon. Komputilizita tuŝekrana interfaco administras la plejparton de la procezo, kio reduktas iom da laboro de la funkciigistoj.
Kio estas implikita en laLasera TranĉadoAgordo?
La agorda procezo estas relative simpla kaj efika. Pli novaj altkvalitaj ekipaĵoj kapablas aŭtomate korekti iujn ajn importitajn DXF-dosierojn aŭ .dwg-dosierojn por atingi deziratajn rezultojn. Pli novaj laseraj tranĉsistemoj eĉ povas simuli laboron, donante al funkciigistoj ideon pri kiom longe daŭros la procezo dum ili konservas agordojn, kiujn oni povas poste memori por eĉ pli rapidaj ŝanĝtempoj.