
De komst van robottechniek heeft nieuwe kansen gebracht voor de laserindustrie. Op dit moment heeft de binnenlandse robotlaser de primaire ontwikkeling bereikt en de marktomvang blijft groeien. Er wordt verwacht dat de sector veelbelovend zal zijn.
Laserverwerking als contactloze machineverwerking is een onmisbaar onderdeel geworden in de industriële productiesector vanwege de hoge kwaliteit, hoge output, hoge flexibiliteit en hoge aanpassingsvermogen. Het is de afgelopen tien jaar goed erkend in de industriële productiesector. En het grote succes van laserbewerking ligt in de hulp van robottechniek.
Zoals we allemaal weten, is de robot een uitstekende speler in de industriële productiesector, omdat hij niet alleen 24/7 kan werken, maar ook fouten en fouten kan verminderen en normaal kan werken onder extreme omstandigheden. Daarom integreren mensen robot- en lasertechniek in één machine en dat is een robotlaser of laserrobot. Dit heeft nieuwe energie in de sector gebracht.
Vanaf de ontwikkelingstijdlijn waren de lasertechniek en de robottechniek behoorlijk vergelijkbaar in het ontwikkelingstempo. Maar deze twee hebben pas eind jaren negentig een ‘kruispunt’. In 1999 vond een Duits robotbedrijf voor het eerst de robotarm met laserverwerkingssysteem uit, dat het tijdstip aangeeft waarop de laser voor het eerst de robot ontmoette.
Vergeleken met traditionele laserverwerking kan robotlaser flexibeler zijn, omdat het de beperking van de afmetingen doorbreekt. Hoewel traditionele laser brede toepassingen heeft. Laser met laag vermogen kan worden gebruikt voor het uitvoeren van markeringen, graveren, boren en microsnijden. Krachtige laser is toepasbaar voor het uitvoeren van snijden, lassen en repareren. Maar dit alles kan alleen een tweedimensionale verwerking zijn, wat vrij beperkt is. En robottechniek blijkt de beperking te compenseren.
Daarom is robotlaser de afgelopen jaren behoorlijk populair geworden bij lasersnijden en laserlassen. Zonder de beperking van de snijrichting kan robotlasersnijden ook wel 3D-lasersnijden worden genoemd. Wat 3D-laserlassen betreft, hoewel het nog niet op grote schaal wordt toegepast, worden de mogelijkheden en toepassingen ervan geleidelijk aan bekend bij mensen.
Op dit moment maakt de binnenlandse laserrobottechniek een versnellingsperiode door. Het wordt geleidelijk toegepast in de metaalverwerking, de productie van kasten, de productie van liften, de scheepsbouw en andere industriële gebieden.
De meeste laserrobots worden ondersteund door een fiberlaser. En zoals we weten, genereert fiberlaser warmte wanneer deze werkt. Om de laserrobot optimaal te houden, moet er voor een efficiënte koeling worden gezorgd. S&A Teyu CWFL-serie watercirculatiekoeler zou een ideale keuze zijn. Het beschikt over een ontwerp met dubbele circulatie, wat aangeeft dat er tegelijkertijd onafhankelijke koeling kan worden geboden voor de fiberlaser en de laskop. Dit kan niet alleen kosten besparen, maar ook ruimte voor de gebruikers. Bovendien kan de watercirculerende koelmachine uit de CWFL-serie tot 20 kW fiberlaser koelen. Voor gedetailleerde koelmachinemodellen gaat u naar https://www.teyuchiller.com/fiber-laser-chillers_c2
