Wie hoch ist die Schnittgenauigkeit der 3D-Faserlaserschneidmaschine?

- 2023-06-30-

Xintian Laser -3D-Laserschneidemaschine

Die 3D-Faserlaserschneidmaschine ist eine hochpräzise, ​​hochflexible und effiziente Laserschneidmaschine mit hoher Automatisierung. Es kann Bleche, Rohre und verschiedene gebogene und unregelmäßige Materialien verarbeiten. Es übernimmt die Struktur eines invertierten Portalroboters oder einer vertikalen festen Industrieroboterbasis, ist mit einem Faserlaser ausgestattet und überträgt den hochwertigen Laser flexibel zum Fokussieren auf den Faserschneidekopf. Dadurch wird ein dreidimensionales, flexibles Schneiden von Metallplatten realisiert unterschiedliche Dicken aus mehreren Winkeln und Richtungen. Es eignet sich besonders für die unregelmäßige Bearbeitung dreidimensionaler Teile von Lokomotiven und wird häufig in der Lokomotivenherstellungsindustrie eingesetzt, z. B. für Lokomotivkomponenten, Karosserien, Türrahmen, Kofferräume, Dachabdeckungen, Türsitze usw.

Die Hauptmerkmale der 3D-Faserlaserschneidmaschine sind:

3D-Schneiden

Es ermöglicht dynamisches 2D- und 3D-Schneiden und die Maschinenstruktur ist ergonomisch gestaltet. Selbst komplexeste Oberflächenbearbeitungen können problemlos durchgeführt werden

Stabile Laserleistung

Rüsten Sie verschiedene Kühlsysteme mit unterschiedlichen Kühlkapazitäten für Laser unterschiedlicher Leistung aus, um deren normalen Betrieb sicherzustellen

Hohe Bearbeitungsgenauigkeit

Das in der 3D-Faserlaserschneidmaschine verwendete Hilfsgas besteht zu 99,99 % aus Sauerstoff, was die Schnittgenauigkeit und den Querschnittseffekt erheblich verbessert. Am Beispiel der 3D-Faserlaserschneidmaschine der Serie Dazu Superenergy MPS-1520R handelt es sich bei der MPS-1520R um eine 6-Achsen-3D-Laserschneidmaschine mit einer theoretischen Wiederholgenauigkeit von 0,06 mm.

In praktischen Produktionsanwendungen sind die größten Merkmale (oder Vorteile) von 3D-Laserschneidmaschinen hohe Flexibilität und geringer Arbeitsaufwand. Auf verschiedene komplexe und spezielle Bearbeitungsanforderungen, Werkstücke aus speziellem Material und vorübergehende Änderungen der Bearbeitungsanforderungen, wie z. B. Änderungen bei gekrümmten Oberflächen, Beschnitten und Löchern, können 3D-Laserschneidmaschinen flexibel reagieren. Seine hohe Flexibilität zeigt sich vor allem in zwei Aspekten:

1) Starke Anpassungsfähigkeit an Materialien, 3D-Laserschneidmaschinen können grundsätzlich eine beliebige Formbearbeitung durch CNC-Programme erreichen;

2) Der Verarbeitungspfad wird vom Programm gesteuert. Wenn sich das Verarbeitungsobjekt ändert, muss nur das Programm geändert werden. Dies zeigt sich insbesondere beim Beschneiden und Stanzen von Teilen, da Beschnitt- und Stanzformen für die Bearbeitung anderer unterschiedlicher Teile leistungslos sind und die Kosten für Formen hoch sind. Daher besteht derzeit der Trend, Beschnitt- und Stanzformen durch 3D-Laserschneiden zu ersetzen.

Im Allgemeinen sind die Konstruktion und der Einsatz von Vorrichtungen für die mechanische 3D-Bearbeitung relativ komplex, die Laserbearbeitung vereinfacht jedoch die Herstellung von Vorrichtungen, da keine mechanische Belastung auf das Werkstück ausgeübt wird. Darüber hinaus können Lasergeräte mehrere Funktionen erfüllen, wenn sie mit unterschiedlicher Hard- und Software ausgestattet sind. Daher haben 3D-Laserschneidmaschinen in der tatsächlichen Produktion offensichtliche Vorteile bei der Verbesserung der Produktqualität, der Produktionseffizienz, der Verkürzung der Produktentwicklungszyklen, der Reduzierung der Arbeitsintensität und der Einsparung von Rohstoffen.