![water recirculating chiller water recirculating chiller]()
Nástup robotické techniky přinesl laserovému průmyslu nové příležitosti. V současné době dosáhl domácí robotický laser primárního rozvoje a jeho trh stále roste. Očekává se, že toto odvětví bude velmi slibné
Laserové obrábění jako bezkontaktní strojní obrábění se stalo nepostradatelnou součástí průmyslové výroby díky vysoké kvalitě, vysokému výkonu, vysoké flexibilitě a vysoké přizpůsobivosti. V posledních 10 letech je v průmyslovém výrobním sektoru dobře uznáván. A velký úspěch laserového zpracování spočívá v asistenci robotické techniky.
Jak všichni víme, robot je v průmyslové výrobě poměrně vynikající, protože nejenže dokáže pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale také snižuje chyby a selhání a je schopen normálně pracovat i v extrémních podmínkách. Lidé proto spojují robotickou a laserovou techniku do jednoho stroje, a tím je robotický laser nebo laserový robot. To vneslo do odvětví novou energii
Z časové osy vývoje vyplývá, že laserová technika a robotická technika si tempo vývoje byly docela podobné. Ale tihle dva nemají “průsečík” až do konce 90. let. V roce 1999 německá robotická společnost poprvé vynalezla robotické rameno s laserovým obráběcím systémem, což ukazuje na dobu, kdy se laser poprvé setkal s robotem.
Ve srovnání s tradičním laserovým obráběním může být robotický laser flexibilnější, protože překonává omezení rozměrů. Ačkoli tradiční laser má široké uplatnění. Nízkovýkonný laser lze použít k provádění značení, gravírování, vrtání a mikrořezání. Vysoce výkonný laser je vhodný pro řezání, svařování a opravy. Ale to vše lze zpracovat pouze ve dvou rozměrech, což je poměrně omezené. A robotická technika se ukazuje jako překonávání tohoto omezení.
Proto se v posledních několika letech robotický laser při laserovém řezání a laserovém svařování značně zahřívá. Bez omezení směru řezání lze robotické laserové řezání nazývat také 3D laserovým řezáním. Pokud jde o 3D laserové svařování, ačkoliv se široce nepoužívalo, jeho potenciál a aplikace jsou postupně známy lidem.
Domácí laserová robotická technika v současné době prochází obdobím zrychlování. Postupně se uplatňuje v kovovýrobě, výrobě skříní, výrobě výtahů, stavbě lodí a dalších průmyslových oblastech.
Většina laserových robotů je podporována vláknovým laserem. A jak víme, vláknový laser při provozu generuje teplo. Aby laserový robot udržel optimální výkon, je nutné zajistit účinné chlazení. S&Série Teyu CWFL
chladič s cirkulací vody
by byla ideální volbou. Je vybaven konstrukcí s dvojitou cirkulací, což znamená, že pro vláknový laser a svařovací hlavu lze současně zajistit nezávislé chlazení. To může uživatelům ušetřit nejen náklady, ale i místo. Kromě toho je vodní chladič řady CWFL schopen chladit vláknový laser o výkonu až 20 kW. Podrobné informace o modelech chladičů naleznete na
https://www.teyuchiller.com/fiber-laser-chillers_c2
![water recirculating chiller water recirculating chiller]()