Utforsk utviklingen på tvers av bransjer der industrielle kjølere spiller en viktig rolle, fra laserprosessering til 3D-printing, medisin, emballasje og mer.
Lasersveising og laserlodding er to forskjellige prosesser med varierende arbeidsprinsipper, anvendelige materialer og industrielle applikasjoner. Men kjølesystemet deres, "laserkjøler", kan være det samme - TEYU CWFL-serien fiberlaserkjøler, intelligent temperaturkontroll, stabil og effektiv kjøling, kan brukes til å kjøle ned både lasersveisemaskiner og laserloddemaskiner.
Laserteknologi har utviklet seg raskt de siste tiårene. Fra nanosekundlaser til pikosekundlaser til femtosekundlaser har den gradvis blitt brukt i industriell produksjon, og har gitt løsninger for alle samfunnslag. Men hvor mye vet du om disse tre lasertypene? Denne artikkelen vil snakke om definisjonene deres, tidskonverteringsenheter, medisinske bruksområder og vannkjølesystemer.
Markedsanvendelsen av ultrahurtige lasere innen det medisinske feltet er så vidt begynt, og har et enormt potensial for videre utvikling. TEYUs ultrahurtige laserkjøler i CWUP-serien har en temperaturkontrollnøyaktighet på ±0,1 °C og en kjølekapasitet på 800 W–3200 W. Den kan brukes til å kjøle ned medisinske ultrahurtige lasere på 10 W–40 W, forbedre utstyrets effektivitet, forlenge utstyrets levetid og fremme bruken av ultrahurtige lasere innen det medisinske feltet.
Råmaterialene til COVID-19-antigentestkort er polymermaterialer som PVC, PP, ABS og HIPS. UV-lasermerkingsmaskinen er i stand til å merke ulike typer tekst, symboler og mønstre på overflaten av antigendeteksjonsbokser og -kort. TEYU UV-lasermerkingskjøler hjelper merkemaskinen med å stabilt merke COVID-19-antigentestkort.
Tradisjonell skjæring kan ikke lenger dekke behovene og erstattes av laserskjæring, som er den viktigste teknologien i metallbearbeidingsindustrien. Laserskjæringsteknologi har høyere skjærepresisjon, raskere skjærehastighet og glatt og gradfri skjæreflate, kostnadsbesparende og effektiv, og bred anvendelse. S&A Laserkjøler kan gi laserskjære-/laserskanningskjæremaskiner en pålitelig kjøleløsning med konstant temperatur, konstant strøm og konstant spenning.
Hva er hovedkomponentene i lasersveisemaskinen? Den består hovedsakelig av fem deler: lasersveisevert, automatisk lasersveisearbeidsbenk eller bevegelsessystem, arbeidsinnretning, visningssystem og kjølesystem (industriell vannkjøler).
PVCer et vanlig materiale i dagliglivet, med høy plastisitet og giftfrihet. Varmebestandigheten til PVC-materiale gjør bearbeidingen vanskelig, men den høypresisjons temperaturkontrollerte ultrafiolette laseren tar PVC-skjæring i en ny retning. UV-laserkjøler hjelper UV-laserbearbeiding av PVC-materiale stabilt.
Hva er årsakene til uskarp merking på lasermerkingsmaskinen? Det er tre hovedårsaker: (1) Det er noen problemer med programvareinnstillingen til lasermerkingsmaskinen; (2) Maskinvaren til lasermerkingsmaskinen fungerer unormalt; (3) Lasermerkingskjøleren kjøler ikke ned ordentlig.
Når du bruker laserskjæremaskinen, er det nødvendig med regelmessig vedlikeholdstesting samt hver gang du sjekker, slik at problemer kan bli funnet og løst raskt for å unngå maskinfeil under drift, og for å bekrefte om utstyret fungerer stabilt. Så hva er nødvendig arbeid før laserskjæremaskinen slås på? Det er fire hovedpunkter: (1) Sjekk hele dreiebenken; (2) Sjekk at linsen er ren; (3) Koaksial feilsøking av laserskjæremaskinen; (4) Sjekk statusen til laserskjæremaskinens kjøler.
Tradisjonelle metallskjæreformer har lenge vært brukt for skjæring av batterielektrodeplater på NEV. Etter lang tids bruk kan kutteren slites, noe som resulterer i ustabil prosess og dårlig skjærekvalitet på elektrodeplatene. Pikosekundlaserskjæring løser dette problemet, noe som ikke bare forbedrer produktkvaliteten og arbeidseffektiviteten, men reduserer også de totale kostnadene. Utstyrt med S&A ultrahurtig laserkjøler som kan opprettholde stabil drift over lang tid.
Hva er bruksområdene for laserteknologi i byggematerialer? For tiden brukes hydrauliske skjære- eller slipemaskiner hovedsakelig til armeringsjern og jernstenger som brukes i bygningsfundamenter eller konstruksjoner. Laserteknologi brukes mest i bearbeiding av rør, dører og vinduer.
Smarttelefoner utløste den første runden med etterspørsel etter presisjonslaserprosessering. Så hvor kan den neste runden med økning i etterspørselen etter presisjonslaserprosessering være? Presisjonslaserprosesseringshoder for avanserte produkter og brikker kan bli den neste bølgen av trend.