Tutustu kehityskulkuihin eri toimialoilla, joilla teollisuusjäähdyttimillä on keskeinen rooli, laserkäsittelystä 3D-tulostukseen, lääketieteeseen, pakkauksiin ja muuhun.
Laserhitsauksen yleisin sovellusmateriaali on metalli. Alumiiniseos on teollisissa sovelluksissa toiseksi suosituin heti teräksen jälkeen. Useimmilla alumiiniseoksilla on hyvä hitsauskyky. Alumiiniseosten nopean kehityksen myötä hitsausteollisuudessa myös laserhitsaukseen tarkoitettujen alumiiniseosten käyttö on kehittynyt nopeasti, sillä niillä on vahvat ominaisuudet, korkea luotettavuus, tyhjiöolosuhteet ja korkea hyötysuhde.
FPC-joustavat piirilevyt voivat pienentää elektronisten tuotteiden kokoa huomattavasti ja niillä on korvaamaton rooli elektroniikkateollisuudessa. FPC-joustaville piirilevyille on neljä leikkausmenetelmää: UV-laserleikkauksella on enemmän etuja verrattuna CO2-laserleikkaukseen, infrapunakuituleikkaukseen ja vihreän valon leikkaukseen.
Kirkkaus on yksi tärkeimmistä indikaattoreista lasereiden kokonaisvaltaisen suorituskyvyn mittaamiseksi. Metallien hienojakoinen käsittely asettaa myös korkeammat vaatimukset lasereiden kirkkaudelle. Laserin kirkkauteen vaikuttaa kaksi tekijää: sen omat tekijät ja ulkoiset tekijät.
Laserlaitteita ostaessasi kiinnitä huomiota laserin tehoon, optisiin komponentteihin, leikkaustarvikkeisiin ja lisävarusteisiin jne. Jäähdytintä valittaessa on jäähdytystehon sovittamisen lisäksi kiinnitettävä huomiota myös jäähdytysparametreihin, kuten jäähdyttimen jännitteeseen ja virtaan, lämpötilan säätöön jne.
Vaahtomuovitiivisteen asianmukaisen kovettumisen ja haluttujen ominaisuuksien ylläpitämisen varmistamiseksi on lämpötilan hallinta ratkaisevan tärkeää. TEYU S&A:n vesijäähdyttimien jäähdytysteho on 600 W - 41 000 W ja lämpötilan säätötarkkuus ±0,1 °C - ±1 °C. Ne ovat ihanteellisia jäähdytyslaitteita PU-vaahtomuovitiivisteiden valmistuskoneille.
Vesijäähdytys kattaa koko CO₂-lasereiden tehoalueen. Varsinaisessa tuotantoprosessissa jäähdyttimen veden lämpötilan säätötoimintoa käytetään yleensä pitämään laserlaitteisto sopivalla lämpötila-alueella, jotta varmistetaan laserlaitteiston jatkuva ja vakaa toiminta.
Käytännön sovelluksissa yleisimpien teollisen valmistuksen tuotteiden laserkäsittelyvaatimukset ovat 20 mm:n sisällä, mikä vastaa 2000–8000 W:n tehoisten lasereiden tehoaluetta. Laserjäähdyttimien pääasiallinen käyttökohde on laserlaitteiden jäähdytys. Vastaavasti teho keskittyy pääasiassa keski- ja suuritehoisiin osiin.
Lasereita käytetään pääasiassa teollisessa laserkäsittelyssä, kuten laserleikkauksessa, laserhitsauksessa ja lasermerkinnässä. Näistä kuitulaserit ovat laajimmin käytettyjä ja kypsimpiä teollisessa käsittelyssä, mikä edistää koko laserteollisuuden kehitystä. Kuitulaserit kehittyvät tehokkaampien lasereiden suuntaan. Myös jäähdytyslaitteet kehittyvät kohti tehokkaampia kuitulasereita, jotka ovat hyvä kumppani laserlaitteiden vakaan ja jatkuvan toiminnan ylläpitämiseen.
Lasermerkintäkoneet voidaan jakaa kuitulasermerkintäkoneisiin, CO2-lasermerkintäkoneisiin ja UV-lasermerkintäkoneisiin lasertyypin mukaan. Näillä kolmella merkintäkoneella merkityt esineet ovat erilaisia, ja myös jäähdytysmenetelmät ovat erilaisia. Pienitehoiset koneet eivät vaadi jäähdytystä tai käyttävät ilmajäähdytystä, kun taas suuritehoiset koneet käyttävät jäähdytystä.
S&A:n ultranopea laserjäähdytin CWUP-20 auttaa ultranopeassa laserleikkauksessa. Laserleikkauskone tarjoaa ±0,1 ℃:n lämpötilan säädön, tarkan lämpötilan säädön veden lämpötilan vaihteluiden vähentämiseksi ja vakaan lasersäteen, mikä takaa hyvän leikkauslaadun.
Korkealaatuisen steriloinnin ansiosta UVC on maailmanlaajuisesti tunnettu lääketeollisuudessa. Tämä on johtanut UV-kovetuskoneiden valmistajien määrän kasvuun, mikä viittaa siihen, että myös UV-LED-kovetustekniikkaa vaativat sovellukset lisääntyvät. Joten miten valita sopiva UV-kovetuskone? Mitä tulisi ottaa huomioon?
CNC-jyrsimen karan jäähdytysmenetelmiä on kaksi. Toinen on vesijäähdytys ja toinen ilmajäähdytys. Kuten nimestä voi päätellä, ilmajäähdytteinen kara käyttää tuuletinta lämmön haihduttamiseen, kun taas vesijäähdytteinen kara käyttää veden kiertoa lämmön poistamiseen karasta. Kumman valitsisit? Kumpi on hyödyllisempi?