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Faserlaserkühler

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  • Industrielles Temperaturregelsystem CWFL-6000 für 6KW Hochleistungs-Faserlaser
    Industrielles Temperaturregelsystem CWFL-6000 für 6KW Hochleistungs-Faserlaser
    Industrielles Temperaturregelsystem CWFL-6000 ist mit einem doppelten Kühlkreislauf ausgestattet. Jeder Kältekreislauf arbeitet unabhängig voneinander. Es ist speziell für Faserlaserprozesse bis 6KW ausgelegt. Dank dieses genialen Schaltungsdesigns können sowohl der Faserlaser als auch die Optik perfekt gekühlt werden. Daher kann die Laserausgabe von den Faserlaserprozessen stabiler sein. Der Regelbereich der Wassertemperatur für diesen Wasserkühler liegt zwischen 5 °C und 35 °C. Jeder Kühler wird vor dem Versand im Werk unter simulierten Lastbedingungen getestet und entspricht den CE-, RoHS- und REACH-Standards. Mit der Modbus-485-Kommunikationsfunktion kann der CWFL-6000-Faserlaserkühler sehr einfach mit dem Lasersystem kommunizieren.
  • Industrielles Wasserkühlsystem CWFL-8000 für 8KW Faserlasermaschine
    Industrielles Wasserkühlsystem CWFL-8000 für 8KW Faserlasermaschine
    Industrielles Wasserkühlsystem CWFL-8000 wird häufig verwendet, um die Wärme zu mindern, die in der Faserlasermaschine bis zu 8 kW erzeugt wird. Dank seines dualen Temperierkreisdesigns können sowohl der Faserlaser als auch die Optik perfekt gekühlt werden. Das Kältemittelkreislaufsystem nutzt Magnetventil-Bypass-Technologie, um häufiges Starten und Stoppen des Kompressors zu vermeiden und seine Lebensdauer zu verlängern. Der Wassertank besteht aus Edelstahl mit einem Fassungsvermögen von 100 l, während ein lüftergekühlter Kondensator eine hervorragende Energieeffizienz bietet. Der mit 380 V, 50 Hz oder 60 Hz erhältliche Faserlaser-Kühler CWFL-8000 arbeitet mit Modbus-485-Kommunikation und ermöglicht so eine höhere Verbindungsstufe zwischen dem Kühler und dem Lasersystem.
  • Laserkühlmaschine CWFL-30000 für 30KW Hochleistungs-Faserlaser
    Laserkühlmaschine CWFL-30000 für 30KW Hochleistungs-Faserlaser
    Laserkühlmaschine CWFL-30000 wurde entwickelt, um erweiterte Funktionen zu bieten und gleichzeitig die 30-kW-Faserlaserkühlung einfacher und effizienter zu machen. Mit einem doppelten Kältekreislauf hat dieser Umlaufwasserkühler genug Kapazität, um den Faserlaser und die Optik unabhängig und gleichzeitig zu kühlen. Alle Komponenten sind sorgfältig ausgewählt, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Ein intelligenter Temperaturregler ist mit fortschrittlicher Software installiert, um die Leistung des Kühlers zu optimieren. Das Kältemittelkreislaufsystem nutzt Magnetventil-Bypass-Technologie, um häufiges Starten und Stoppen des Kompressors zu vermeiden und seine Lebensdauer zu verlängern. Für die Kommunikation mit dem Faserlasersystem steht eine RS-485-Schnittstelle zur Verfügung.
  • Merkmale und Perspektiven von Faserlasern& Kühler
    Merkmale und Perspektiven von Faserlasern& Kühler
    Faserlaser haben als dunkles Pferd unter den neuen Lasertypen seit jeher große Aufmerksamkeit in der Industrie erhalten. Aufgrund des geringen Kerndurchmessers der Faser ist es einfach, eine hohe Leistungsdichte im Kern zu erreichen. Dadurch weisen Faserlaser hohe Umwandlungsraten und hohe Gewinne auf. Durch die Verwendung von Fasern als Verstärkungsmedium verfügen Faserlaser über eine große Oberfläche, die eine hervorragende Wärmeableitung ermöglicht. Folglich weisen sie im Vergleich zu Festkörper- und Gaslasern eine höhere Energieumwandlungseffizienz auf. Im Vergleich zu Halbleiterlasern besteht der Strahlengang von Faserlasern vollständig aus Fasern und Faserkomponenten. Die Verbindung zwischen Faser und Faserkomponenten wird durch Fusionsspleißen erreicht. Der gesamte optische Pfad ist im Faserwellenleiter eingeschlossen und bildet eine einheitliche Struktur, die die Trennung von Komponenten überflüssig macht und die Zuverlässigkeit erheblich erhöht. Darüber hinaus wird eine Isolierung von der äußeren Umgebung erreicht. Darüber hinaus können Faserlaser in verschiedenen rauen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden.Faserlaserkühler werden sich mit der Entwicklung von Faserlasern weiterentwickeln und sich kontinuierlich weiterentwickeln, um sich an veränderte Kühlanforderungen von Faserlasern anzupassen und so deren gesamte Entwicklung voranzutreiben.
  • Merkmale und Perspektiven von Faserlasern& Kühler
    Merkmale und Perspektiven von Faserlasern& Kühler
    Faserlaser haben als dunkles Pferd unter den neuen Lasertypen seit jeher große Aufmerksamkeit in der Industrie erhalten. Aufgrund des geringen Kerndurchmessers der Faser ist es einfach, eine hohe Leistungsdichte im Kern zu erreichen. Dadurch weisen Faserlaser hohe Umwandlungsraten und hohe Gewinne auf. Durch die Verwendung von Fasern als Verstärkungsmedium verfügen Faserlaser über eine große Oberfläche, die eine hervorragende Wärmeableitung ermöglicht. Folglich weisen sie im Vergleich zu Festkörper- und Gaslasern eine höhere Energieumwandlungseffizienz auf. Im Vergleich zu Halbleiterlasern besteht der Strahlengang von Faserlasern vollständig aus Fasern und Faserkomponenten. Die Verbindung zwischen Faser und Faserkomponenten wird durch Fusionsspleißen erreicht. Der gesamte optische Pfad ist im Faserwellenleiter eingeschlossen und bildet eine einheitliche Struktur, die die Trennung von Komponenten überflüssig macht und die Zuverlässigkeit erheblich erhöht. Darüber hinaus wird eine Isolierung von der äußeren Umgebung erreicht. Darüber hinaus können Faserlaser in verschiedenen rauen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden.Faserlaserkühler werden sich mit der Entwicklung von Faserlasern weiterentwickeln und sich kontinuierlich weiterentwickeln, um sich an veränderte Kühlanforderungen von Faserlasern anzupassen und so deren gesamte Entwicklung voranzutreiben.
  • Wasserkühler sorgt für zuverlässige Kühlung der Laserhärtetechnik
    Wasserkühler sorgt für zuverlässige Kühlung der Laserhärtetechnik
    Der TEYU-Faserlaserkühler CWFL-2000 ist mit einem dualen Temperaturkontrollsystem ausgestattet, das eine effiziente aktive Kühlung und eine große Kühlkapazität bietet und eine gründliche Kühlung kritischer Komponenten in Laserhärtegeräten garantiert. Darüber hinaus verfügt es über mehrere Alarmfunktionen, um den sicheren Betrieb von Laserhärteanlagen zu gewährleisten und die Produktionseffizienz zu steigern.
  • Der Laser ist im Winter plötzlich kaputt gegangen?
    Der Laser ist im Winter plötzlich kaputt gegangen?
    Vielleicht haben Sie vergessen, Frostschutzmittel hinzuzufügen. Sehen wir uns zunächst die Leistungsanforderungen an Frostschutzmittel für Kühler an und vergleichen verschiedene Arten von Frostschutzmitteln auf dem Markt. Offensichtlich sind diese 2 besser geeignet. Um Frostschutzmittel hinzuzufügen, müssen wir zuerst das Verhältnis verstehen. Im Allgemeinen gilt: Je mehr Frostschutzmittel Sie hinzufügen, desto niedriger ist der Gefrierpunkt des Wassers und desto unwahrscheinlicher ist es, dass es gefriert. Wenn Sie jedoch zu viel hinzufügen, nimmt die Frostschutzleistung ab und es ist ziemlich ätzend. Sie müssen die Lösung im richtigen Verhältnis basierend auf der Wintertemperatur in Ihrer Region zubereiten.Nehmen Sie als Beispiel den 15000-W-Faserlaser-Kühler, das Mischungsverhältnis beträgt 3:7 (Frostschutzmittel: Reines Wasser), wenn es in einer Region verwendet wird, in der die Temperatur nicht niedriger als -15℃ ist. Nehmen Sie zuerst 1,5 l Frostschutzmittel in einen Behälter und fügen Sie dann 3,5 l reines Wasser für 5 l Mischlösung hinzu. Aber die Tankkapazität dieses Chillers beträgt ca. 200L, eigentlich benötigt er ca. 60L Frostschutzmittel und 140L reines Wasser zum Einfüllen nach intensivem Mischen. Rechnen Sie nach und Sie wissen, ob das Hinzufügen von Frostschutzmittel kostengünstiger ist, als den Laser zu reparieren.Stellen Sie sicher, dass der Kühler ausgeschaltet ist, schrauben Sie die Einlasskappe der Wasserversorgung ab, drehen Sie den Wasserablasshahn auf, lassen Sie das Restwasser ab und schließen Sie den Wasserablasshahn, gießen Sie die vorbereitete Mischlösung in den Kühler. Frostschutzmittel, die über einen langen Zeitraum verwendet werden, verschlechtern sich und werden korrosiver. Seine Viskosität ändert sich ebenfalls. Vergessen Sie nicht, die Mischlösung nach dem Ende der Kälte durch reines Wasser zu ersetzen.
  • S&A Industrieller Wasserkühler CWFL-6000 Ultimativer Wasserdichtigkeitstest
    S&A Industrieller Wasserkühler CWFL-6000 Ultimativer Wasserdichtigkeitstest
    Codename der X-Aktion: Zerstöre den 6000-W-FaserlaserkühlerX Aktionszeit: Boss ist wegOrt der X-Aktion: Guangzhou Teyu Electromechanical Co., Ltd.Das heutige Ziel ist die Zerstörung der S&A Kühler CWFL-6000. Stellen Sie sicher, dass Sie die Aufgabe erledigen. S&A Wasserdichtigkeitstest für 6000-W-Faserlaser-Kühler. Den 6000-W-Faserlaser-Kühler eingeschaltet und wiederholt Wasser darauf gespritzt, aber es ist zu stark, um es zu zerstören. Es bootet immer noch normal.Schließlich ist die Mission gescheitert!
  • S&A Herstellungsprozess des Industriewasserkühlers CWFL-3000
    S&A Herstellungsprozess des Industriewasserkühlers CWFL-3000
    Wie wird der 3000-W-Faserlaserkühler hergestellt?Zuerst erfolgt der Laserschneidprozess der Stahlplatte, danach die Biegesequenz und dann die Behandlung der Rostschutzbeschichtung. Nach der Biegetechnik durch die Maschine bildet das Edelstahlrohr eine Spule, die den Verdampferteil des Kühlers darstellt. Bei anderen Kernkühlteilen wird der Verdampfer auf dem Bodenblech montiert. Installieren Sie dann den Wassereinlass und -auslass, schweißen Sie das Rohrverbindungsteil und füllen Sie das Kältemittel ein. Anschließend werden strenge Lecksuchtests durchgeführt. Bauen Sie einen qualifizierten Temperaturregler und andere elektrische Komponenten zusammen. Das Computersystem verfolgt automatisch den Abschluss jedes Fortschritts. Es werden Parameter eingestellt, Wasser eingespritzt und anschließend der Ladetest durchgeführt. Nach einer Reihe von strengen Raumtemperaturtests plus den Hochtemperaturtests ist der letzte die Erschöpfung der Restfeuchte. Schließlich wird ein 3000-W-Faserlaser-Kühler fertiggestellt.
  • Die Vorteile der Laserbeschichtungstechnologie und ihre Konfiguration eines industriellen Wasserkühlers
    Die Vorteile der Laserbeschichtungstechnologie und ihre Konfiguration eines industriellen Wasserkühlers
    Die Laserbeschichtungstechnologie verwendet häufig Faserlasergeräte im Kilowattbereich und ist in verschiedenen Bereichen wie Maschinenbau, Kohlemaschinen, Schiffstechnik, Stahlmetallurgie, Erdölbohrungen, Formenindustrie, Automobilindustrie usw. weit verbreitet. S&A Der Kühler bietet eine effiziente Kühlung für die Laserauftragsmaschine, eine hohe Temperaturstabilität kann die Schwankungen der Wassertemperatur reduzieren, die Ausgangsstrahleffizienz stabilisieren und die Lebensdauer der Lasermaschine verlängern.
  • Eine Vielzahl von S&A Laserkühler wurden auf der ITES Shenzhen International Industrial Exhibition vorgestellt
    Eine Vielzahl von S&A Laserkühler wurden auf der ITES Shenzhen International Industrial Exhibition vorgestellt
    ITES ist eine der großen Industrieausstellungen in China und zog mehr als 1000 Marken zur Teilnahme an, um den Austausch und die Verbreitung der industriellen fortschrittlichen Fertigung zu fördern. S&A Der industrielle Wasserkühler wird auch zur Kühlung fortschrittlicher Lasergeräte auf der Industrieausstellung verwendet.
  • S&A Neues Upgrade der CWFL PRO-Serie
    S&A Neues Upgrade der CWFL PRO-Serie
    S&A Produkte der industriellen Laserkühler der CWFL-Serie haben eine gute Leistung in den Kühlsystemen verschiedener Laserbearbeitungsgeräte. Sie können die Temperatur des Lasers effektiv steuern und seinen kontinuierlichen und stabilen Betrieb sicherstellen. Die verbesserten Laserkühler der CWFL PRO-Serie haben offensichtliche Vorteile.
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