Technische Parameter
| Laserbearbeitungsmaterial | Ytterbiumdotierte Faser |
| Laserwellenlänge | 1080m |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | 60-120W |
| Maximale Spitzenleistung | 600W-1200W |
| Laserpulsbreite | 0.2~15ms stufenlos einstellbar |
| Pulswiederholungsfrequenz | 1~20Hz stufenlos einstellbar |
| Maximale Einzelimpulsenergie | <6/12J |
| Strahlqualität (BPP) | 1~2mm x mrad |
| Wirkungsgrad der photoelektrischen Umwandlung | 30% |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
| Maximale Eingangsleistung | 2KW |
Produktbeschreibung
Der quasi-kontinuierliche Faserlaser QCW (60/120 W) verfügt über eine integrierte Struktur, die kompakt und luftgekühlt ist und eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aufweist, die von anderen Lasern, die hauptsächlich zum Schweißen verwendet werden, unerreicht ist. Zu seinen bemerkenswerten Merkmalen zählen hohe Ausgangsleistung, hervorragende Strahlqualität, hohe Stabilität und flexible Manövrierfähigkeit. Die Vorteile von Faserlasern in Bezug auf Effizienz, Flexibilität, Modularität sowie thermische und mechanische Festigkeit vereinfachen den Montageprozess. Noch wichtiger ist, dass die Betriebskosten bei industriellen Anwendungen äußerst niedrig sind. Wirtschaftliche Machbarkeitsstudien zeigen, dass Hochleistungsfaserlaser schnellere, bessere, kostengünstigere und effizientere industrielle Anwendungen ermöglichen können.
Hauptmerkmale:
Hochwertiger Faserausgang
Hohe Ausgangsleistung
Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Kompakte, starke und langlebige Struktur
Hohe elektrooptische Umwandlungseffizienz
Externer Computeranschluss für einfache Nutzung
Dieses Modell verwendet eine luftgekühlte Struktur mit einer Pulsbreite von 0,2-15 ms und einer Einzelpulsenergie im Bereich von 0,1 J bis 6 J (bis zu 12 J). Im Vergleich zu herkömmlichen YAG-Lasern bietet er ähnliche Bearbeitungseffekte, weist jedoch eine höhere elektrooptische Umwandlungseffizienz auf: Lampengepumpte YAG-Laser erreichen einen Wirkungsgrad von etwa 3,5 %, während QCW-Laser bis zu 30 % erreichen. Hier liegt der Vorteil auf der Hand: Geringer Stromverbrauch bedeutet mehr Energieeinsparung. Darüber hinaus ist der Faserlaser kompakt, wartungsfrei, äußerst zuverlässig und erfordert während seiner normalen Lebensdauer keinen Austausch von Komponenten.
Einführung in die Ausrüstung
A. Gerätehardware
Laser: QCW-Laser
• Vision-System: CCD-Positionierung
• Hochgeschwindigkeits-Strahlteilung: Erreicht durch Linsenwinkelablenkung für schnelle optische Pfadumschaltung.
• Galvanometersystem: Die Einzelpunkt-Schweißgeschwindigkeit kann durch den Einsatz hochwertiger Galvanometer um ein Vielfaches schneller sein als bei herkömmlichen XY-Achsen-Plattformen.
B. Ausstattungsmerkmale
Eine hohe Strahlqualität sorgt für einen guten Schweißeffekt.
• Die Software für das Hochgeschwindigkeits-Strahlteilungsschweißen ist einfach zu bedienen und ermöglicht einen schnellen Wellenformwechsel zur Verbesserung der Schweißeffizienz.
• Die Ausrüstung verfügt über ein Minimum an Verbrauchsmaterialien und erfordert fast keine tägliche Wartung, wodurch Produktionsunterbrechungen und Fehlerbehebungskosten reduziert werden.
C. Geräteparameter
Minimaler Fokusfleckdurchmesser: {{0}},2–0,4 mm.
• Impulsenergie: Stufenlos einstellbar von 0,1 bis 25 ms.
• Pulswiederholungsfrequenz: 0 Hz Kleiner oder gleich F Kleiner oder gleich 2500 Hz.
• Das Gerät ist luftgekühlt und kompakt und nimmt eine Fläche von weniger als 1 Quadratmeter ein.
D. Verarbeitungsvorteile
Der Laserpunkt wird nach dem Durchgang durch die optische Faser gleichmäßiger und stabiler, was die Schweißqualität verbessert.
• Für die Mensch-Computer-Interaktion wird ein PC verwendet, wodurch die Bedienung einfach, zuverlässig und leicht zu steuern ist.
• Geringe Betriebskosten der Ausrüstung und minimale Verbrauchsmaterialien.
• Umweltfreundlich und schadstofffrei.
Zertifikate










Versandprozess

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