loading
Laserové novinky
VR

Aplikace Laserové Technologie Ve Stavebních Materiálech

Jaké jsou aplikace laserové technologie ve stavebních materiálech? Hydraulické nůžky nebo brusky se v současné době používají především na armaturu a železné tyče používané v základech budov nebo konstrukcí. Laserová technologie se nejvíce používá při zpracování potrubí, dveří a oken.

prosinec 01, 2022

Laser využívá svou vysokou energii k interakci s materiály k dosažení efektů zpracování. Nejjednodušší aplikací laserových paprsků jsou kovové materiály, které jsou nejvyspělejším trhem pro vývoj.

Kovové materiály zahrnují železné plechy, uhlíkovou ocel, nerezovou ocel, měď, hliníkové slitiny atd. Železné plechy a uhlíková ocel se většinou používají jako kovové konstrukční díly, jako jsou automobily, součásti stavebních strojů, potrubí atd., které vyžadují relativně vysoký výkon řezání a svařování. Nerezová ocel se běžně používá v koupelnách, kuchyňském náčiní a nožích, jejichž tloušťka není tak vysoká, aby postačoval středně výkonný laser.

Čínské bydlení a různé projekty infrastruktury se rychle rozvíjely a používá se velké množství stavebních materiálů. Například Čína využívá polovinu světového cementu a je také zemí, která využívá největší množství oceli. Stavební materiály lze považovat za jeden z pilířů čínské ekonomiky. Stavební materiály vyžadují velké množství zpracování a jaké jsou aplikace laserové technologie ve stavebních materiálech? Nyní je stavba základů nebo konstrukce z deformovaných tyčí a železných tyčí zpracovávána hlavně hydraulickými nůžkami nebo bruskou. Laser se často používá při zpracování potrubí, dveří a oken.


Laserové zpracování v kovových trubkách

Trubky používané pro stavební účely jsou vodovodní potrubí, uhelný plyn/zemní plyn, odpadní potrubí, plotové potrubí atd. a kovové potrubí zahrnuje pozinkované ocelové trubky a trubky z nerezové oceli. S vyššími nároky na pevnost a estetiku ve stavebnictví se zvýšily požadavky na řezání trubek. Obecné trubky jsou obvykle před dodáním dlouhé 10 metrů nebo dokonce 20 metrů. Po distribuci do různých průmyslových odvětví je kvůli různým aplikačním scénářům potřeba trubky zpracovat na díly různých tvarů a velikostí, aby vyhovovaly potřebám různých průmyslových odvětví.

Technologie řezání trubek laserem, vyznačující se vysokou automatizací, vysokou účinností a vysokým výkonem, je rychle přijata v potrubním průmyslu a je skvělá pro řezání různých kovových trubek. Kovové trubky o tloušťce obecně menší než 3 mm lze řezat 1000-wattovým laserovým řezacím strojem a vysokorychlostní řezání lze dosáhnout výkonem laseru více než 3000 wattů. V minulosti trvalo řezacímu stroji s abrazivním kotoučem asi 20 sekund, než vyřízl část trubky z nerezové oceli, ale řezání laserem trvá pouze 2 sekundy, což výrazně zvyšuje účinnost. Zařízení na řezání trubek laserem proto v posledních čtyřech nebo pěti letech nahradilo mnoho tradičních mechanických řezání nožů. Nástup řezání trubek laserem umožňuje automatické dokončení tradičních pil, děrování, vrtání a dalších procesů na stroji. Může řezat, vrtat a dosáhnout řezání obrysů a řezání vzorů. Při procesu řezání trubkovým laserem stačí zadat požadované specifikace do počítače, poté může zařízení automaticky, rychle a efektivně dokončit úkol řezání. Automatické podávání, upínání, otáčení, řezání drážek jsou vhodné pro kruhové trubky, čtvercové trubky, ploché trubky atd.. Laserové řezání téměř splňuje všechny požadavky na řezání trubek a dosahuje efektivního režimu zpracování.


Laser Tube Cutting

Laserové řezání trubek

Laserové zpracování ve dveřích& okno

Dveře a okna jsou důležitou součástí čínského stavebního průmyslu. Všechny domy potřebují dveře a okna. Kvůli obrovské poptávce v průmyslu a rok od roku zvyšujícím se výrobním nákladům mají lidé na dveře vyšší požadavky& efektivitu a kvalitu zpracování okenních produktů.

Velké množství nerezové oceli používané při výrobě dveří, oken, sítí odolných proti zlodějům a zábradlí je většinou ocelový plech a kulatý plech o tloušťce pod 2 mm. Laserovou technologií lze dosáhnout vysoce kvalitního řezání, dutého a vzorového řezání ocelového plechu a kruhového plechu. Nyní lze ručním laserovým svařováním snadno dosáhnout bezproblémového svařování kovových částí dveří& okna, bez mezery a výrazného pájeného spoje způsobeného bodovým svařováním, díky čemuž se dveře a okna chovají excelentně a mají krásný vzhled. 

Roční spotřeba dveří, oken, sítí odolných proti zlodějům a zábradlí je obrovská a řezání a svařování lze realizovat s malým a středním výkonem laseru. Protože však většina těchto výrobků je přizpůsobena podle velikosti domu a zpracovávána malými dveřmi& Prodejna oken nebo dekorační společnost, která používá nejtradičnější a nejběžnější řezné broušení, obloukové svařování, svařování plamenem atd.. Existuje mnoho prostoru pro laserové zpracování, které nahrazuje tradiční procesy.

Laser Welding Security Door

Bezpečnostní dveře pro laserové svařování

Možnost laserového zpracování v nekovových stavebních materiálech

Mezi nekovové stavební materiály patří především keramika, kámen a sklo. Jejich zpracování probíhá pomocí brusných kotoučů a mechanických nožů, které se zcela spoléhají na ruční ovládání a polohování. A během procesu bude vznikat velký prach, úlomky a rušivý hluk, což představuje velké potenciální poškození lidského těla. Takže mladých lidí, kteří to chtějí dělat, je stále méně. 

Všechny tyto tři druhy stavebních materiálů mají možnost štípání a praskání a bylo vyvinuto laserové zpracování skla. Složky skla jsou křemičitan, křemen atd., které snadno reagují s laserovými paprsky k dokončení řezání. O zpracování skla se vedlo mnoho diskuzí. Pokud jde o keramiku a kámen, řezání laserem je zřídka zvažováno a vyžaduje další průzkum. Pokud je nalezen laser s vhodnou vlnovou délkou a výkonem, lze řezat keramiku a kámen s menším množstvím prachu a hluku. 


Průzkum laserového zpracování na místě

Obytná staveniště nebo projekty infrastruktury, jako jsou silnice, mosty a koleje, jejichž materiály je třeba postavit a položit na místě. Zpracování obrobku laserovým zařízením je však často omezeno na dílnu a poté je obrobek přepravován na druhé místo pro aplikaci. Zkoumání toho, jak může laserové zařízení provádět zpracování na místě v reálném čase ve svých aplikačních scénářích, může být důležitým směrem vývoje laserů v budoucnosti.

Oblíbená a široce používaná je například argonová oblouková svářečka. Vyznačuje se nízkou cenou, skvělou přenosností, nízkými požadavky na energii, vysokou stabilitou, silnou přizpůsobivostí a lze jej kdykoli snadno přenést na místo ke zpracování. V tomto ohledu příchod ruční laserové svářečky poskytuje možnost prozkoumat laserové zpracování na místě v jejích aplikačních scénářích. Ruční laserové svařovací zařízení a vodní chladič lze nyní integrovat do jednoho s kompaktnější velikostí a lze je použít na staveništích.

Rezivění kovových částí je velmi nepříjemný problém. Pokud není rez včas ošetřena, produkt bude pravděpodobně sešrotován. Díky vývoji laserového čištění je odstraňování rzi snazší, efektivnější a náklady na spotřebu na zpracování jsou nižší. Jedním ze směrů vývoje laserového čištění může být nabídka profesionálních služeb laserového čištění od dveří ke dveřím, které si poradí s obrobky, které nelze přesunout a je třeba je vyčistit na staveništi. Mobilní laserové čisticí zařízení namontované na vozidle bylo úspěšně vyvinuto společností v Nanjingu a některé společnosti také vyvinuly čisticí stroj typu batohu, který může provádět čištění vnějších stěn budov, deště, ocelové rámové konstrukce atd. a poskytují novou možnost pro laserové čištění na místě.


S&A Chiller CWFL-1500ANW For Cooling Handheld Laser Welder

S&A Chladič CWFL-1500ANW Pro chlazení ruční laserové svářečky

Základní informace
  • Rok založení
    --
  • Obchodní typ
    --
  • Země / region
    --
  • Hlavní průmysl
    --
  • hlavní produkt
    --
  • Podniková právnická osoba
    --
  • Celkem zaměstnanců
    --
  • Roční výstupní hodnota
    --
  • Exportní trh
    --
  • Spolupracovali zákazníci
    --

Pošlete svůj dotaz

Vyberte jiný jazyk
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Aktuální jazyk:čeština