• Buradasın

    Raycus fiber lazer ne işe yarar?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Raycus fiber lazer, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan yüksek performanslı bir lazer sistemidir 25. Başlıca kullanım alanları:
    • Metal kesim ve kaynak: Otomotiv, havacılık ve imalat sanayinde hassas ve hızlı kesim işlemleri için idealdir 24.
    • Elektronik imalatı: Devre kartları ve diğer bileşenler üzerinde ince özellikler ve karmaşık desenler oluşturmak için kullanılır 1.
    • 3D baskı ve prototipleme: Yeni nesil üretim teknikleri ile uyumlu olarak hızlı ve hassas üretim sağlar 2.
    Diğer faydaları:
    • Yüksek hassasiyet ve kalite: Minimum çentik genişliği ve ısıdan etkilenen bölge ile temiz kesimler sağlar 1.
    • Enerji verimliliği: Düşük enerji tüketimi ile çevre dostu ve maliyet avantajlı bir çözüm sunar 2.
    • Uzun ömür: Minimum bakım gereksinimi ve dayanıklı yapısı ile uzun süreli kullanım imkanı tanır 23.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

    Konuyla ilgili materyaller

    Fiber lazer kesim ve markalama nedir?

    Fiber lazer kesim ve markalama, yüksek enerjili bir lazer ışını kullanılarak çeşitli malzeme yüzeylerine kalıcı işaretlerin kazınması işlemidir. Çalışma prensibi: Fiber lazer jeneratörü, lazer ışınını malzeme yüzeyine odaklar ve bu ışın, malzemenin yüzey özelliklerini aşındırarak veya değiştirerek markalamayı oluşturur. Uygulandığı malzemeler: Metal, plastik, cam, seramik, kauçuk, ahşap ve benzeri birçok malzeme üzerinde uygulanabilir. Avantajları: Hızlı, hassas, sarf malzemesiz ve çevre dostu bir markalama çözümü sunar.

    Fiber optik lazer ışık kaynağı nasıl çalışır?

    Fiber optik lazer ışık kaynağı, ışığı bir fiber optik kablonun çekirdeği içinde oluşturan ve amplifiye eden bir lazer türüdür. Çalışma prensibi şu şekilde özetlenebilir: 1. Pompa Kaynağı: Yüksek güçlü yarı iletken lazer diyotlar, fiber lazerin çalışabilmesi için gerekli enerjiyi sağlar. 2. Kazanç Ortamı: Ytterbium veya erbium gibi nadir toprak elementleri ile katkılanmış fiber optik kablodur. 3. Rezonatör: Lazer ışınımını oluşturmak için gerekli olan yansıtıcı aynalardır. Adım adım çalışma süreci: 1. Pompa Işığının Gönderilmesi: Pompa ışığı, dopajlanmış fiber optik kabloya gönderilir. 2. Enerji Emilimi: Dopajlanmış fiber, pompa ışığını emerek enerji seviyelerini yükseltir. 3. Lazer Oluşumu: Yükseltilmiş enerji seviyesindeki atomlar, uyarılmış emisyon süreciyle lazer ışığını üretir. 4. Lazer Çıkışı: Rezonatör içinde yeterli yoğunlukta lazer ışığı biriktiğinde, fiberden yüksek yoğunluklu, koherent (tutarlı) lazer ışığı çıkışı elde edilir.

    Fiber lazer temizleme nasıl çalışır?

    Fiber lazer temizleme, kirletici maddeleri yüzeylerden çıkarmak için yüksek enerjili lazer darbeleri kullanır. Çalışma prensibi şu adımları içerir: 1. Lazer ve malzeme etkileşimi: Lazer ışını yüzeye çarptığında, kirletici maddeler veya kaplamalar lazer enerjisini emer. 2. Kirletici giderme: Emilen enerji, malzemeyi hızla buharlaşma veya süblimleşme sıcaklıklarına kadar ısıtır. 3. Yüzeyden atma: Bu hızlı ısınma, malzemenin çeşitli mekanizmalar yoluyla yüzeyden dışarı atılmasına neden olur: - Aşındırıcı: Katı kirletici maddeler veya kaplamalar buharlaşır veya küçük parçacıklara ayrılır ve bunlar daha sonra yüzeyden dışarı atılır. - Termal stres çatlaması: Malzemenin hızlı ısınması ve genleşmesi, çatlakların oluşmasına ve yüzeyden ayrılmasına yol açar. - Şok dalgası oluşumu: Buharlaşan malzemenin hızla genleşmesi, yakındaki kirletici maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olan şok dalgaları oluşturur. 4. Sonuç: İstenmeyen malzeme yüzeyden tamamen çıkarıldığında, temiz bir alt tabaka kalır.

    Fiber lazer kaynak makinesi ile kesim yapılır mı?

    Evet, fiber lazer kaynak makinesi ile kesim yapılabilir. Fiber lazer kaynak makineleri, kesme işlevini de içeren çok yönlü cihazlardır.

    Taşınabilir fiber lazer markalayıcı nasıl çalışır?

    Taşınabilir fiber lazer markalayıcı, malzemelerin yüzeyine kalıcı işaretler eklemek için lazer ışını kullanır. Çalışma prensibi şu şekildedir: 1. Lazer Işınının Üretimi: Fiber lazer markalayıcı, fiber lazer kaynağı sayesinde yüksek enerjili bir lazer ışını üretir. 2. Işın Dağıtımı: Lazer ışını, bir dizi ayna ve mercek aracılığıyla işaretleme alanına yönlendirilir. 3. Odaklama: Odaklama merceği, lazer ışınını küçük bir nokta boyutuna yoğunlaştırır. 4. Malzeme ile Etkileşim: Odaklanmış lazer ışını, malzemenin yüzeyine çarptığında yoğun ısı oluşturur. 5. Kontrol ve Markalama: Makinenin kontrol sistemi, lazer gücü, darbe süresi ve tarama hızı gibi parametreleri düzenleyerek istenilen markalama kalitesini sağlar. 6. Soğutma ve Egzoz: Markalama işlemi sırasında oluşan ısı ve duman, soğutma ve egzoz sistemleri tarafından yönetilir. Bu süreç, taşınabilir fiber lazer markalayıcıların hızlı, hassas ve çok yönlü markalama yapmasını sağlar.

    Fiber Lazer Markalama kaç mm keser?

    Fiber lazer markalama makineleri, 0.2 mm ile 10 mm arasındaki kalınlıklarda kesim yapabilir.

    Diode ve fiber lazer kesim arasındaki fark nedir?

    Diode ve fiber lazer kesim arasındaki temel farklar şunlardır: Diode Lazer: - Yapı: Yarı iletken diyotlara dayanır. - Güç Çıkışı: Genellikle daha düşük güçtedir, 1 kilowatt veya daha azdır. - Kesme Kalınlığı: 10 milimetrenin altındaki metal malzemeleri kesebilir. - Kesme Hızı ve Verimlilik: Daha yüksek kesme hızı ve verimlilik sunar, özellikle sürekli otomatik üretim için uygundur. - Kullanım Alanları: Küçük ve orta güçteki kesme ihtiyaçları, lazer işaretleme ve kaynaklama için kullanılır. Fiber Lazer: - Yapı: Optik fiber ve nadir toprak elementleriyle doldurularak oluşturulur. - Güç Çıkışı: Daha yüksek güçtedir, 10 kilowatta kadar çıkabilir. - Kesme Kalınlığı: 50 milimetreye kadar metal malzemeleri kesebilir. - Kesme Doğruluğu: Mikron düzeyinde kesme doğruluğu sağlar. - Kullanım Alanları: Kalın metal plakaların ve büyük iş parçalarının kesilmesi, ayrıca tıbbi uygulamalar ve endüstriyel üretim için tercih edilir.