loading
Jazyk

Materiály, které lze zpracovávat ruční laserovou svářečkou

Ruční laserová svářečka je často napájena vláknovým laserem o výkonu 1–2 kW. Aby ruční laserová svářečka fungovala optimálně, je třeba vnitřní zdroj vláknového laseru řádně chladit. V tomto případě by byl ideální systém vodního chlazení.

Materiály, které lze zpracovávat ruční laserovou svářečkou 1

Díky vysoké rychlosti svařování, vysoké přesnosti a účinnosti a hladké svarové linii se ruční laserová svářečka stala „zahřívací“ technikou v odvětví průmyslového svařování. Ruční laserová svářečka má širokou škálu aplikací, ale mnoho lidí neví, jaké materiály je vhodná pro zpracování. Dnes bychom níže rádi uvedli některé z nejběžnějších materiálů.

1. Ocel pro zápustky

Ruční laserová svářečka je vhodná pro svařování zápustkových ocelí různých typů a má fantastický svařovací výkon.

2. Uhlíková ocel

Použití ruční laserové svářečky ke svařování uhlíkové oceli může dosáhnout dobrého svařovacího efektu a kvalita svařování závisí na obsahu nečistot. Aby se dosáhlo nejlepší kvality svařování, je nutné provést předehřev, pokud uhlíková ocel obsahuje více než 25 % uhlíku, aby nedošlo k mikrotrhlinám.

3. Nerezová ocel

Díky vysoké rychlosti svařování a malé tepelné zóně může ruční laserová svářečka snížit negativní vliv vysokého koeficientu lineární roztažnosti nerezové oceli. Navíc svarová linie neobsahuje bubliny, nečistoty atd. Ve srovnání s uhlíkovou ocelí může nerezová ocel dosáhnout úzké svarové linie při hlubokém provařování, protože má nízký koeficient tepelné vodivosti, vysokou míru absorpce energie a účinnost tavení. Proto je velmi ideální používat ruční laserovou svářečku ke svařování nerezové oceli.

4. Měď a slitiny mědi

Svařování mědi a měděných slitin může snadno nastat problém s neslepováním a nesvařováním. Proto je lepší použít ruční laserovou svářečku se soustředěnou energií a vysoce výkonným laserovým zdrojem a provést předehřev.

Ve skutečnosti, kromě výše uvedených kovů, může ruční laserová svářečka spojovat i různé druhy kovů dohromady. Za určitých podmínek lze pomocí ruční laserové svářečky spojovat měď a nikl, nikl a titan, měď a titan, titan a molybden, mosaz a měď.

Ruční laserová svářečka je často napájena vláknovým laserem o výkonu 1–2 kW. Aby ruční laserová svářečka fungovala optimálně, je třeba vnitřní zdroj vláknového laseru řádně chladit. V tomto případě by byl ideální systém vodního chlazení.

S&A Stojanový chladič Teyu řady RMFL je speciálně navržen pro chlazení ručních laserových svářeček o výkonu 1-2 kW. Stojanová konstrukce chladiče umožňuje jeho umístění do pohyblivého stojanu, což zvyšuje jeho mobilitu. Systém vodního chladiče řady RMFL má navíc přední plnicí otvor spolu s kontrolou hladiny vody, takže je pro uživatele velmi snadné plnění a kontrolu vody. A co je důležitější, stojanový chladič má velmi přesnou toleranci ±0,5 ℃. Pro více informací o systému vodního chladiče řady RMFL klikněte na https://www.teyuchiller.com/fiber-laser-chillers_c2

 chladicí jednotka pro montáž do racku

prever
S&A Průmyslový chladič vody Teyu uvolňuje ruce klientovi v Dubaji
Proč zpracování lithiových baterií vyžaduje laserovou techniku?
další

Jsme tu pro vás, když nás potřebujete.

Vyplňte prosím formulář a kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.

Domov   |     Produkty       |     Chladicí jednotka SGS a UL       |     Chladicí řešení     |     Společnost      |    Zdroj       |      Udržitelnost
Autorská práva © 2025 TEYU S&A Chladič | Mapa stránek     Zásady ochrany osobních údajů
Kontaktujte nás
email
Kontaktujte zákaznický servis
Kontaktujte nás
email
zrušení
Customer service
detect