
Nástup robotické techniky přinesl laserovému průmyslu novou příležitost. Právě teď domácí robotický laser dosáhl primárního rozvoje a jeho velikost trhu stále roste. Očekává se, že průmysl bude velmi slibný.
Laserové zpracování jako bezkontaktní strojní zpracování se stalo nepostradatelnou součástí v průmyslovém výrobním sektoru pro vysokou kvalitu, vysoký výkon, vysokou flexibilitu a vysokou přizpůsobivost. V posledních 10 letech byl dobře uznáván v průmyslovém výrobním sektoru. A velký úspěch laserového zpracování spočívá v asistenci robotické techniky.
Jak všichni víme, robot je zcela výjimečný v průmyslovém výrobním sektoru, protože může nejen pracovat 24/7, ale také omezovat chyby a chyby a je schopen normálně pracovat v extrémních podmínkách. Lidé proto začleňují robotickou a laserovou techniku do jednoho stroje a tím je robotický laser nebo laserový robot. To přineslo do průmyslu novou energii.
Z časové osy vývoje byly laserová technika a robotická technika v tempu vývoje velmi podobné. Ale tito dva nemají „průnik“ až do konce devadesátých let. V roce 1999 německá robotická společnost poprvé vynalezla robotické rameno se systémem laserového zpracování, které označuje dobu, kdy se laser poprvé setkal s robotem.
Ve srovnání s tradičním laserovým zpracováním může být robotický laser flexibilnější, protože překonává omezení rozměrů. Ačkoli tradiční laser má široké použití. Nízkovýkonný laser lze použít k provádění značení, gravírování, vrtání a mikrořezání. Vysoce výkonný laser je použitelný pro řezání, svařování a opravy. To vše ale může být pouze dvourozměrné zpracování, které je značně omezené. A ukázalo se, že robotická technika tvoří omezení.
Proto se v posledních několika letech robotický laser při řezání laserem a laserovém svařování značně zahřívá. Bez omezení směru řezání lze robotické řezání laserem také nazvat jako 3D laserové řezání. Co se týče 3D laserového svařování, i když není široce používáno, jeho potenciál a aplikace jsou postupně mezi lidmi známé.
Právě teď domácí laserová robotická technika prochází obdobím zrychlení. Postupně se uplatňuje v kovovýrobě, truhlářské výrobě, výrobě výtahů, stavbě lodí a dalších průmyslových oblastech.
Většina laserových robotů je podporována vláknovým laserem. A jak víme, vláknový laser bude generovat teplo, když pracuje. Aby byl laserový robot udržován v optimálním stavu, je třeba zajistit účinné chlazení. S&A Série Teyu CWFL vodní cirkulační chladič by byla ideální volba. Vyznačuje se duálním cirkulačním designem, což znamená, že může být zajištěno nezávislé chlazení pro vláknový laser a svařovací hlavu současně. To může nejen ušetřit náklady, ale také prostor pro uživatele. Vodní cirkulační chladič řady CWFL je navíc schopen ochladit až 20 kW vláknového laseru. Podrobné modely chladičů naleznete na https://www.teyuchiller.com/fiber-laser-chillers_c2
