Glêsbewerking is in wichtich ûnderdiel yn 'e produksje fan flatscreen-displays (FPD), autofinsters, ensfh., tanksij syn treflike eigenskippen fan goede wjerstân tsjin ynfloed en kontrolearbere kosten. Hoewol glês safolle foardielen hat, wurdt it snijden fan glês fan hege kwaliteit frijwat útdaagjend fanwegen it feit dat it bros is. Mar mei de tanimmende fraach nei glêssnijden, foaral glês mei hege presyzje, hege snelheid en hege fleksibiliteit, sykje in protte glêsfabrikanten nei nije ferwurkingswizen.
Tradisjoneel glêssnijen brûkt in CNC-slypmasine as ferwurkingsmetoade. It brûken fan in CNC-slypmasine om glês te snijen liedt lykwols faak ta in hege mislearringsrate, mear materiaalôffal en in fermindere snijsnelheid en kwaliteit as it giet om it snijen fan glês mei in unregelmjittige foarm. Derneist sille mikroskeuren en ferbrokkelingen foarkomme as de CNC-slypmasine troch it glês snijt. Wichtiger is dat neiprosedueres lykas polijsten faak nedich binne om it glês skjin te meitsjen. En dat is net allinich tiidslinend, mar ek minsklik arbeidferslitend.
Yn ferliking mei de tradisjonele glêssnijmetoade dy't earder neamd is, wurdt it meganisme fan lasersnijden fan glês sketst. Lasertechnology, benammen ultrasnelle laser, hat no safolle foardielen foar de klanten brocht. It is maklik te brûken, kontaktleas, sûnder fersmoarging en kin tagelyk in glêde snijrâne garandearje. Ultrasnelle laser spilet stadichoan in wichtige rol yn hege presyzje snijden yn glês.
Lykas wy witte, ferwiist ultrasnelle laser nei in pulslaser mei in pulsbreedte gelyk oan of minder as it pikosekonde lasernivo. Dat makket it in tige hege pykkrêft. Foar transparante materialen lykas glês, as de superhege pykkrêftlaser yn it materiaal rjochte is, feroaret de net-lineaire polarisaasje yn it materiaal de ljochtoerdrachtfunksje, wêrtroch't de ljochtstriel selsfokusearre wurdt. Omdat it pykkrêft fan 'e ultrasnelle laser sa heech is, bliuwt de puls yn it glês fokussearje en nei de binnenkant fan it materiaal oerdrage sûnder te divergearjen oant it laserfermogen net genôch is om de oanhâldende selsfokussearjende beweging te stypjen. En dan, wêr't de ultrasnelle laser oerdraacht, lit side-eftige spoaren efter mei in diameter fan ferskate mikrometers. Troch dizze side-eftige spoaren te ferbinen en spanning op te lizzen, kin it glês perfekt sûnder bramen snien wurde. Derneist kin ultrasnelle laser perfekt krommesnijden útfiere, wat kin foldwaan oan 'e tanimmende fraach nei kromme skermen fan smartphones tsjintwurdich.
De superieure snijkwaliteit fan ultrasnelle lasers is ôfhinklik fan goede koeling. Ultrasnelle lasers binne frij gefoelich foar waarmte en hawwe in apparaat nedich om it koel te hâlden binnen in heul stabyl temperatuerberik. En dêrom wurdt faak in laserkoeler sjoen neist de ultrasnelle lasermasine.
S&A Ultrasnelle laserkoelers fan 'e RMUP-searje kinne krekte temperatuerkontrôle leverje oant ±0,1 °C en hawwe in ûntwerp foar rackmontage, wêrtroch't se yn it rack passe kinne. Se binne geskikt foar it koelen fan ultrasnelle lasers oant 15 W. De juste yndieling fan 'e pipeline yn' e koeler kin bubbels sterk foarkomme dy't oars in grutte ynfloed op 'e ultrasnelle laser hawwe kinne. Mei neilibjen fan CE, RoHS en REACH kin dizze laserkoeler jo betroubere partner wêze foar ultrasnelle laserkoeling.
![Ultrasnelle laser ferbetteret glêsbewerking 1]()