Maszyna do cięcia laserowego strukturalnej ceramiki z azotku krzemu

Wyślij zapytanie
Maszyna do cięcia laserowego strukturalnej ceramiki z azotku krzemu
Szczegóły
Maszyna do cięcia laserem strukturalnym azotku krzemu YCLASER została specjalnie opracowana do precyzyjnej obróbki elementów konstrukcyjnych Si₃N₄. Wyposażona w-laser światłowodowy QCW o dużej mocy, precyzyjny system ruchu silnika liniowego i technologię pozycjonowania wizyjnego CCD, maszyna zapewnia dużą-prędkość,-dokładność i-bezkontaktowe cięcie ceramiki z azotku krzemu, minimalizując jednocześnie odpryski i uszkodzenia termiczne.
Klasyfikacja produktów
Ceramiczna maszyna do cięcia laserowego z azotku krzemu (Si₃N₄).
Share to
Opis

Przegląd produktu

 

 

Maszyna do cięcia laserem strukturalnym azotku krzemu YCLASER została specjalnie opracowana do precyzyjnej obróbki elementów konstrukcyjnych Si₃N₄. Wyposażona w-laser światłowodowy QCW o dużej mocy, precyzyjny system ruchu silnika liniowego i technologię pozycjonowania wizyjnego CCD, maszyna zapewnia dużą-prędkość,-dokładność i-bezkontaktowe cięcie ceramiki z azotku krzemu, minimalizując jednocześnie odpryski i uszkodzenia termiczne.

 

Jest to idealne rozwiązanie produkcyjne zarówno do opracowywania prototypów, jak i masowej produkcji zaawansowanych ceramicznych części konstrukcyjnych.

 

Kluczowe zalety
 

Zoptymalizowany dla ceramiki Si₃N₄

Parametry lasera, algorytmy sterowania ruchem i strategie przetwarzania są specjalnie zoptymalizowane pod kątem ceramiki strukturalnej z azotku krzemu.

Szeroki zakres obróbki grubości

Możliwość obróbki cienkich arkuszy azotku krzemu i grubych konstrukcyjnych elementów ceramicznych na jednej platformie.

Wysoka dokładność i produktywność

Łączenie precyzji na poziomie mikronów- z wydajnością produkcji przemysłowej.

Mniejsze odpryski i większa wydajność

Bezkontaktowa-obróbka laserowa pomaga zminimalizować uszkodzenia krawędzi i poprawić spójność części.

Niższe koszty produkcji

Brak zużywalnych narzędzi skrawających, krótsza konserwacja i wyższa wydajność przyczyniają się do niższych całkowitych kosztów produkcji.

Sprawdzone zastosowania przemysłowe

Z powodzeniem stosowany w komponentach łożysk samochodowych, częściach sprzętu półprzewodnikowego, ceramice konstrukcyjnej dla lotnictwa,-odpornych na zużycie komponentów przemysłowych oraz w zaawansowanej produkcji ceramiki inżynieryjnej.

 

Dane techniczne

 

 

NIE.PrzedmiotSpecyfikacja
1Długość fali lasera1060–1080 nm
2Moc lasera150 W–1000 W Opcjonalnie
3Obszar cięciaMniejsze lub równe 300 × 400 mm
4Grubość cięcia0,2–10 mm
5Powtórz dokładność pozycjonowania±5 μm
6Szybkość przetwarzania0–2000 mm/min
7Maksymalna prędkość jazdy50 m/min
8Dokładność przetwarzania±0,01–0,02 mm
9Dokładność stołu roboczegoMniejsza lub równa 0,015 mm
10System transmisjiImportowana skala siatki silnika liniowego + 0.5 μm
11Pobór mocy maszynyMniej niż lub równa 5 KW (z wyłączeniem układu wydechowego)
12Masa maszynyOkoło. 1200 KG
13Wymiary maszyny1150 × 1500 × 1850 mm

 

Typowe zastosowania

 

 

Przemysł motoryzacyjny
Szybki rozwój pojazdów elektrycznych i{0}}wysokowydajnych układów napędowych znacznie zwiększył zapotrzebowanie na elementy konstrukcyjne z azotku krzemu.
Typowe komponenty
●Ceramiczne kulki łożyskowe do-silników elektrycznych o dużej prędkości
●Koszyki łożyskowe i rolki łożyskowe
●Wirniki turbosprężarki
●Zawory silnika i gniazda zaworów
●Elementy odporne na-wysokotemperaturowe-zużycie
●Izolacyjne elementy konstrukcyjne systemów zasilania pojazdów elektrycznych


Maszyny przemysłowe i metalurgia
Azotek krzemu jest szeroko stosowany w trudnych warunkach przemysłowych ze względu na jego wyjątkową odporność na zużycie i korozję.
Typowe komponenty
●Dysze ceramiczne
●Rolki łożyskowe
● Rurki zabezpieczające termoparę
●Elementy do transportu roztopionego aluminium
●Pierścienie uszczelniające i elementy zaworów
●Noś-odporne na zużycie części ceramiczne


Lotnictwo i obrona
Ceramika Si₃N₄ jest coraz częściej stosowana w zastosowaniach lotniczych i kosmicznych, gdzie wymagane są lekkie materiały i odporność na ekstremalne temperatury.
Typowe komponenty
●Elementy silnika turbinowego
Struktury dysz rakietowych
●Radomes
●Elementy izolujące wysokotemperaturowe-
●Części odporne na zużycie w przemyśle lotniczym-


Sprzęt półprzewodnikowy
Części strukturalne o wysokiej-czystości z azotku krzemu są szeroko stosowane w sprzęcie do produkcji półprzewodników.
Typowe komponenty
●Części sprzętu litograficznego
●Elementy sprzętu do trawienia
●Systemy obsługi płytek
●Elementy pieca
●Podpory konstrukcyjne-wysokotemperaturowe

 

Często zadawane pytania

 
 

P: Czy maszyna może ciąć grubą ceramikę z azotku krzemu?

O: Tak. W zależności od gatunku materiału, geometrii i wymagań jakościowych system może przetwarzać ceramikę z azotku krzemu o grubości od 0,2 mm do 10 mm.

P: Czy cięcie laserowe powoduje odpryski lub mikropęknięcia?

Odp.: W porównaniu z konwencjonalną obróbką mechaniczną, obróbka laserowa znacznie zmniejsza naprężenia mechaniczne i skutecznie minimalizuje odpryski i powstawanie mikropęknięć.

P: Czy maszyna może przetwarzać złożone kontury i niestandardowe kształty?

O: Tak. System obsługuje dowolną grafikę CAD, umożliwiając precyzyjne wycinanie skomplikowanych profili, szczelin, otworów i niestandardowych elementów ceramiki konstrukcyjnej.

 

Dostępne bezpłatne przetwarzanie próbek

 

 

Nie jesteś pewien, czy cięcie laserowe jest odpowiednie dla Twoich komponentów z azotku krzemu?


WHYC zapewnia bezpłatne usługi testowania próbek i oceny procesów. Po prostu prześlij nam swoje rysunki lub próbki, a nasz zespół inżynierów poleci najbardziej odpowiednie rozwiązanie do obróbki laserowej dla Twojego zastosowania.


Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić wymagania dotyczące cięcia ceramiki z azotku krzemu i otrzymać indywidualną propozycję obróbki.

 

Popularne Tagi: Strukturalna maszyna do cięcia laserowego ceramiki z azotku krzemu, Chiny Producenci, dostawcy, fabryka strukturalnych ceramicznych maszyn do cięcia laserem z azotku krzemu

Wyślij zapytanie