Maszyna do cięcia laserem z magnesem NdFeB

Wyślij zapytanie
Maszyna do cięcia laserem z magnesem NdFeB
Szczegóły
Szczegóły Maszyna nadaje się do niestandardowych konturów, magnesów łukowych, magnesów segmentowych, szczelin, otworów i innych precyzyjnych elementów magnetycznych. Zasilany laserem światłowodowym QCW o mocy 300 W, system łączy wysoką moc szczytową z kontrolowanym średnim dopływem ciepła, zapewniając wydajne rozwiązanie do cięcia...
Klasyfikacja produktów
Maszyna do cięcia laserowego metalu
Share to
Opis

Bliższe dane

Maszyna nadaje się doniestandardowe kontury, magnesy łukowe, magnesy segmentowe, szczeliny, otwory i inne precyzyjne elementy magnetyczne.

Zasilany przez:Laser światłowodowy QCW o mocy 300Wsystem łączy wysoką moc szczytową z kontrolowanym średnim poborem ciepła, zapewniając wydajne rozwiązanie do cięcia materiałów z magnesami NdFeB, pomagając jednocześnie zminimalizować nadmierną akumulację ciepła.

Kluczowe funkcje

 

Laser światłowodowy QCW o mocy 300 W

Wysoka moc szczytowa i pulsacyjne dostarczanie energii zapewniają efektywne usuwanie materiału, a jednocześnie umożliwiają kontrolę wprowadzonej energii cieplnej za pomocą zoptymalizowanych parametrów lasera.

Zoptymalizowany dla 1 mm NdFeB

Zaprojektowany z myślą o wymaganiach przetwarzania okołoMateriały z magnesami NdFeB o średnicy 1 mm, z parametrami zoptymalizowanymi zgodnie z wymaganiami dotyczącymi gatunku materiału, geometrii i-jakości krawędzi.

Kontrolowany dopływ ciepła

Szerokość impulsu, częstotliwość, cykl pracy, prędkość przetwarzania i inne parametry można regulować, aby osiągnąć odpowiednią równowagę pomiędzy wydajnością cięcia a kontrolą termiczną.

Przetwarzanie bezkontaktowe-

Cięcie laserowe nie wymaga fizycznych narzędzi tnących, co zmniejsza mechaniczne siły skrawania, zużycie narzędzi i uszkodzenia związane-z kontaktem.

Skomplikowane cięcie konturowe

Ścieżki laserowe oparte na systemie CAD-umożliwiają elastyczne przetwarzanie dostosowanych geometrii magnesów, w tym łuków, pierścieni, segmentów, szczelin i nieregularnych profili.

Wysokie wykorzystanie materiału

Skoncentrowana wiązka lasera umożliwia wąskie ścieżki cięcia, pomagając zmniejszyć straty materiału podczas obróbki-materiałów NdFeB o wysokiej wartości.

Dlaczego warto stosować cięcie laserowe magnesów NdFeB?

NdFeB to-wysokowydajny materiał na magnesy trwałe, szeroko stosowany w silnikach, generatorach, produktach elektronicznych i precyzyjnych komponentach magnetycznych. Jednak jego twardość i kruchość sprawiają, że tradycyjna obróbka jest niezwykle wymagająca, szczególnie w przypadku obróbki małych, cienkich lub{2}}części o skomplikowanych kształtach. Tej maszyny do cięcia laserowego można również używać do precyzyjnej obróbki innych materiałów, takich jak blachy ze stali krzemowej, podłoża z miedzi-aluminium, podłoża do PCB i blachy ze stali wolframowej. Zmniejszone naprężenia mechaniczne

Elastyczne przetwarzanie geometrii

Laser może podążać zaprogramowanymi ścieżkami CAD, dzięki czemu nadaje się do:

· Magnesy-w kształcie łuku

· Magnesy pierścieniowe

· Magnesy segmentowe

· Indywidualne profile magnesów

· Szczeliny

· Otwory

· Kontury wewnętrzne

· Małe elementy magnetyczne

Nadaje się do produkcji na zamówienie

Cyfrowy charakter obróbki laserowej umożliwia wygodne przełączanie pomiędzy różnymi kształtami i konstrukcjami magnesów bez zmiany konwencjonalnych narzędzi skrawających.

Proces cięcia laserem NdFeB

Typowy przebieg przetwarzania obejmuje:

 

01. Projektowanie CAD

Zaimportuj wymaganą geometrię magnesu lub dostosowany profil cięcia do systemu sterowania.

 

02. Pozycjonowanie przedmiotu obrabianego

Materiał NdFeB mocuje się na stole roboczym za pomocą odpowiedniego uchwytu.

 

03. Pozycjonowanie wizyjne CCD

Opcjonalny system wizyjny CCD może zidentyfikować położenie przedmiotu obrabianego i kompensować odchylenia od położenia przed obróbką.

 

04. Cięcie laserowe QCW

Laser światłowodowy QCW o mocy 300 W podąża zaprogramowaną ścieżką cięcia materiału NdFeB.

 

05. Gaz wspomagający

Gaz wspomagający pomaga usunąć stopiony materiał ze strefy cięcia i może pomóc poprawić stabilność cięcia.

 

06. Sprzątanie

W zależności od zastosowania obrobione elementy mogą zostać poddane czyszczeniu lub dodatkowej obróbce wykończeniowej.

 

07. Kontrola

Po przetworzeniu można przeprowadzić kontrolę wymiarową, wizualną i, w razie potrzeby,-magnetyczną.

Dane techniczne maszyny

 
NIE.PrzedmiotParametry
1Długość fali lasera1060-1080 nm
2Moc wyjściowa laseraOpcjonalnie 300 W
3Maksymalny zakres cięcia600*600mm
4Precyzja powtarzalnego pozycjonowania osi X/Y±5um
5Szybkość przetwarzania0-500 mm/s
6Maksymalna prędkość dystansowa80 m/min
7Maksymalne przyspieszenie1.5G
8Precyzja stołu roboczegoMniejsza lub równa 0,015 mm
9Tryb transmisjiZaimportowana linijka z silnikiem liniowym +0.5um
10Całkowita moc (bez wentylatora)Mniej niż lub równa 7 kW
11Całkowita masa całej maszynyOkoło 1800 kg
12Wymiar zewnętrzny (długość*szerokość*wysokość)1800*1470*1890mm

*Zalecany gaz pomocniczy i parametry przetwarzania należy określić zgodnie z konkretnymi wymaganiami dotyczącymi materiału, powłoki i zastosowania NdFeB.

Typowe zastosowania
 

Magnesy do silników i generatorów

System może być stosowany do precyzyjnej obróbki elementów z magnesami trwałymi, stosowanych w:

· Silniki elektryczne

· Generatory

· Zespoły wirników

· Segmenty magnesów silnika

· Magnesy łukowe

Precyzyjne komponenty magnetyczne

Nadaje się do niestandardowych:

· Magnesy pierścieniowe

· Magnesy segmentowe

· Małe magnesy

· Nieregularne magnesy

· Elementy magnetyczne

· Niestandardowe struktury magnetyczne

Elektronika i drobne komponenty

· Potencjalne zastosowania obejmują:

· Miniaturowe elementy magnetyczne

· Elementy głośników

· Czujniki magnetyczne

· Mikrosiłowniki

· Precyzyjne zespoły elektroniczne

Typowe zastosowania przetwarzania NdFeB

 
AplikacjaTypowe przetwarzanie
Magnes łukowyCięcie profili
Magnes pierścieniowyCięcie konturu wewnętrznego/zewnętrznego
Magnes segmentowyDostosowane cięcie profili
Mały magnes NdFeBPrecyzyjne cięcie konturowe
Składnik magnetycznyCięcie szczelin/otworów
Dostosowany magnesCięcie laserowe w oparciu o CAD-

Rozwiązania laserowe dla magnesów NdFeB

 

Rozwiązania laserowe dla magnesów NdFeB

Różne zastosowania NdFeB mogą wymagać różnych parametrów lasera, osprzętu i konfiguracji automatyki. WHYC Laser może opracować niestandardowe rozwiązania w zakresie przetwarzania zgodnie z:

Materiał → Grubość → Kształt magnesu → Rysunek CAD → Wymagana tolerancja → Wielkość produkcji

Opcjonalne konfiguracje mogą obejmować: · Pozycjonowanie wizyjne CCD · Niestandardowe mocowania · Automatyczny załadunek i rozładunek · Dostosowany obszar roboczy · Oś obrotowa · System usuwania oparów · Zautomatyzowana integracja produkcji

 

Rozwiązania laserowe dla magnesów NdFeB

 

Usługa testowania próbek

Nie masz pewności, czy cięcie laserowe jest odpowiednie dla Twojego magnesu NdFeB? Prześlij nam swoje:

Specyfikacja materiału
Grubość materiału
Rysunek CAD
Geometria magnesu
Wymagana ilość
Wymagania dotyczące jakości cięcia

Nasi inżynierowie mogą ocenić zastosowanie i przeprowadzić badania próbek w celu określenia odpowiednich parametrów lasera i metod przetwarzania.

Poproś o próbny test

Wyślij próbkę NdFeB → Uzyskaj spersonalizowane rozwiązanie laserowe

 

Często zadawane pytania

1. Jaką grubość NdFeB może ciąć ta maszyna?

System ten jest obecnie przystosowany do materiałów magnesów NdFeB o grubości około 1 mm. Rzeczywista zdolność skrawania zależy od gatunku materiału, geometrii, powłoki, wymaganej jakości cięcia i zoptymalizowanych parametrów procesu.

2. Czy cięcie laserem wpłynie na właściwości magnetyczne NdFeB?

Obróbka laserowa wprowadza miejscowe ciepło, dlatego należy dokładnie kontrolować dopływ ciepła. W przypadku zastosowań o surowych wymaganiach-magnetycznych właściwości magnetyczne należy przetestować po obróbce laserowej, aby zweryfikować rzeczywisty efekt.

3. Czy można wycinać niestandardowe kształty magnesów NdFeB?

Tak. Obróbka laserowa oparta-na CAD umożliwia bezpośrednie programowanie niestandardowych konturów. Typowe zastosowania obejmują magnesy łukowe, magnesy pierścieniowe, magnesy segmentowe, nieregularne profile, szczeliny i otwory.

4. Dlaczego warto stosować laser QCW do NdFeB?

Laser QCW zapewnia wysoką moc szczytową, umożliwiając jednocześnie kontrolowanie średniego dopływu ciepła za pomocą parametrów impulsu. Zapewnia to większą elastyczność przy równoważeniu wydajności cięcia i wpływu termicznego.

5. Czy możesz przetestować nasze próbki NdFeB przed zakupem?

Tak. Testy próbek można zorganizować w zależności od materiału, grubości, geometrii i wymaganej jakości cięcia. Klienci mogą dostarczyć próbki lub rysunki do procesu

 

 

Popularne Tagi: maszyna do cięcia laserem z magnesem ndfeb, Chiny producenci, dostawcy, fabryki maszyn do cięcia laserem z magnesem ndfeb

Wyślij zapytanie