
Príchod robotickej techniky priniesol laserovému priemyslu novú príležitosť. Práve teraz domáci robotický laser dosiahol primárny vývoj a jeho trhová veľkosť neustále rastie. Očakáva sa, že toto odvetvie bude veľmi sľubné.
Laserové spracovanie ako bezkontaktné strojové spracovanie sa stalo nenahraditeľnou súčasťou v sektore priemyselnej výroby z dôvodu vysokej kvality, vysokého výkonu, vysokej flexibility a vysokej prispôsobivosti. Za posledných 10 rokov bola dobre uznávaná v sektore priemyselnej výroby. A veľký úspech laserového spracovania spočíva v asistencii robotickej techniky.
Ako všetci vieme, robot je celkom vynikajúci v sektore priemyselnej výroby, pretože môže nielen pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ale tiež redukovať chyby a chyby a je schopný normálne pracovať v extrémnych podmienkach. Preto ľudia začleňujú robotickú a laserovú techniku do jedného stroja a tým je robotický laser alebo laserový robot. To prinieslo do odvetvia novú energiu.
Z časovej osi vývoja boli laserová technika a technika robota v tempe vývoja dosť podobné. Ale tieto dva nemajú „priesečník“ až do konca deväťdesiatych rokov. V roku 1999 nemecká robotická spoločnosť prvýkrát vynašla robotické rameno so systémom laserového spracovania, ktoré označuje čas, kedy sa laser po prvýkrát stretol s robotom.
V porovnaní s tradičným laserovým spracovaním môže byť robotický laser flexibilnejší, pretože prekračuje obmedzenie rozmerov. Hoci tradičný laser má široké uplatnenie. Nízkovýkonný laser je možné použiť na označovanie, gravírovanie, vŕtanie a mikrorezanie. Vysokovýkonný laser je použiteľný na rezanie, zváranie a opravy. Ale to všetko môže byť len 2-dimenzionálne spracovanie, ktoré je dosť obmedzené. A ukázalo sa, že toto obmedzenie tvorí robotická technika.
Preto sa v posledných rokoch robotický laser pri rezaní laserom a laserovom zváraní značne zahrieva. Bez obmedzenia smeru rezu možno robotické rezanie laserom nazývať aj 3D rezanie laserom. Čo sa týka 3D laserového zvárania, aj keď nie je široko používané, jeho potenciál a aplikácie ľudia postupne poznajú.
V súčasnosti prechádza domáca laserová robotická technika obdobím zrýchlenia. Postupne sa uplatňuje v spracovaní kovov, výrobe skríň, výrobe výťahov, lodiarstve a iných priemyselných oblastiach.
Väčšina laserových robotov je podporovaná vláknovým laserom. A ako vieme, vláknový laser generuje teplo, keď pracuje. Aby bol laserový robot optimálny, je potrebné zabezpečiť účinné chladenie. S&A Séria Teyu CWFL cirkulačný chladič vody by bola ideálna voľba. Vyznačuje sa duálnym obehovým dizajnom, ktorý naznačuje, že pre vláknový laser a zváraciu hlavu môže byť súčasne zabezpečené nezávislé chladenie. To môže nielen ušetriť náklady, ale aj priestor pre používateľov. Vodný cirkulačný chladič série CWFL je navyše schopný ochladiť vláknový laser s výkonom až 20 kW. Podrobné modely chladičov nájdete na https://www.teyuchiller.com/fiber-laser-chillers_c2
