Технологија ласерског обележавања је одавно дубоко укорењена у индустрији пића. Нуди флексибилност и помаже купцима да обављају захтевне задатке кодирања, уз смањење трошкова, минимизирање потрошње материјала, не стварање отпада и високу еколошки прихватљивост. Прецизна контрола температуре је неопходна како би се осигурало јасно и прецизно обележавање. Теју УВ ласерски расхладни уређаји за воду за маркирање пружају прецизну контролу температуре са тачношћу до ±0,1 ℃, а истовремено нуде капацитет хлађења у распону од 300W до 3200W, што је идеалан избор за ваше машине за УВ ласерско маркирање.
У производњи авиона, технологија ласерског сечења је потребна за панеле лопатица, перфориране топлотне штитове и структуре трупа, којима је потребна контрола температуре помоћу ласерских расхладних уређаја, док је систем ласерских расхладних уређаја TEYU идеалан избор за гарантовање тачности рада и перформанси.
Први домаће произведени кинески авион, C919, успешно је завршио свој први комерцијални лет 28. маја. Успех првог комерцијалног лета домаће кинеског авиона C919 у великој мери се приписује технологији ласерске обраде као што су ласерско сечење, ласерско заваривање, ласерска 3Д штампа и технологија ласерског хлађења.
Приобалне ветроелектране граде се у плитким водама и подложне су дуготрајној корозији од морске воде. Они захтевају висококвалитетне металне компоненте и производне процесе. Како се ово може решити? - Ласерском технологијом! Ласерско чишћење омогућава интелигентне механизоване операције, које имају одличне резултате безбедности и чишћења. Ласерски чилери обезбеђују стабилно и ефикасно хлађење како би се продужио век трајања и смањили оперативни трошкови ласерске опреме.
Машина за маркирање CO2 ласером је витални део опреме у индустријском сектору. Приликом коришћења машине за маркирање CO2 ласером, кључно је обратити пажњу на систем хлађења, одржавање ласера и одржавање сочива. Током рада, машине за ласерско маркирање генеришу значајну количину топлоте и потребни су им CO2 ласерски хладњаци како би се осигурала стабилност и ефикасност.
Процес ласерског заваривања за камере мобилних телефона не захтева контакт са алатом, што спречава оштећење површина уређаја и обезбеђује већу тачност обраде. Ова иновативна техника је нови тип микроелектронског паковања и технологије међусобног повезивања која је савршено прилагођена процесу производње камера са анти-тресењем за паметне телефоне. Прецизно ласерско заваривање мобилних телефона захтева строгу контролу температуре опреме, што се може постићи коришћењем TEYU ласерског хладњака за регулисање температуре ласерске опреме.
Карактеристике машине за ласерско заваривање рекламних знакова су велика брзина, висока ефикасност, глатки завари без црних трагова, једноставно руковање и висока ефикасност. Професионални ласерски чилер је кључан за осигуравање најбољих перформанси машине за ласерско заваривање реклама. Са 21 годином искуства у производњи ласерских чилера, TEYU Chiller је ваш добар избор!
На век трајања машине за ласерско сечење утиче неколико фактора, укључујући ласерски извор, оптичке компоненте, механичку структуру, систем управљања, систем хлађења и вештине оператера. Различите компоненте имају различит век трајања.
Са развојем ултрабрзе технологије ласерске обраде, цена срчаних стентова је смањена са десетина хиљада на стотине RMB! TEYU S&Серија ултрабрзих ласерских чилера CWUP има прецизност контроле температуре од ±0,1 ℃, што помаже ултрабрзој технологији ласерске обраде да континуирано превазиђе проблеме обраде микро-нано материјала и отвара више примена.
Ласери ултра велике снаге се углавном користе у сечењу и заваривању бродоградње, ваздухопловства, безбедности нуклеарних постројења итд. Увођење ултра-снажних влакнастих ласера од 60 kW и више подигло је снагу индустријских ласера на други ниво. Пратећи тренд развоја ласера, Теју је лансирао CWFL-60000 ултра-снажни ласерски чилер са влакнима.
Оперативне процедуре за ласерско гравирање и ЦНЦ машине за гравирање су идентичне. Иако су машине за ласерско гравирање технички врста ЦНЦ машине за гравирање, постоје значајне разлике између њих две. Главне разлике су принципи рада, структурни елементи, ефикасност обраде, прецизност обраде и системи хлађења.