Med den kontinuerliga utvecklingen av picosecond-laserteknologi är infraröda picosecond-lasrar nu ett pålitligt val för exakt glasskärning. Den picosecond-glasskärningsteknik som används i laserskärmaskiner är lätt att kontrollera, berör inte och ger mindre föroreningar. Denna metod säkerställer rena kanter, god vertikalitet och låga inre skador, vilket gör den till en populär lösning inom glasskärningsindustrin. För laserskärning med hög precision är temperaturkontroll avgörande för att säkerställa effektiv skärning vid angiven temperatur. TEYU S&A CWUP-40 laserkylare har en temperaturkontrollnoggrannhet på ±0,1 ℃ och har ett dubbelt temperaturkontrollsystem för optikkrets och laserkrets kylning. Den innehåller flera funktioner för att åtgärda bearbetningsproblem snabbt, minimera förluster och förbättra bearbetningseffektiviteten.
Glas är ett notoriskt hårt och sprött material som ofta används i olika industrier, såsom hemelektronik, bilar och optiska linser. Men eftersom efterfrågan på marknaden fortsätter att öka, uppfyller vanliga glasbearbetningsmetoder inte längre den nödvändiga precisionsnivån.
Ny lösning för precisionsskärning av glas
Med den kontinuerliga utvecklingen av picosecond-laserteknologi är infraröda picosecond-lasrar nu ett pålitligt val för exakt glasskärning. Genom att utnyttja egenskaperna hos låg termisk energidiffusion uppnår pikosekundskärning materialavbrott före värmeledning till omgivande material, vilket resulterar i skärning av spröda material med större lätthet. Med lägre pulsenergi uppnår pikosekundskärning också maximal ljusintensitet och ger enastående resultat.
Den ultrakorta pulsen som genereras av lasern interagerar med materialet under en mycket kort tid. När laserpulsbredden når pikosekund- eller femtosekundnivån kan den undvika påverkan på molekylernas termiska rörelse och kommer inte att ge termisk påverkan till de omgivande materialen. Därför är denna laserbearbetning också känd som kall bearbetning. Laser "kall bearbetning" kan minska smältning och värmepåverkade zoner, med mindre omgjutning av material, vilket resulterar i färre mikrosprickor i material, ytablationskvalitet, mindre laserabsorptionsberoende på material och våglängder, och har låga värme- och kallablationsegenskaper, lämpliga för bearbetning av spröda material som glas.
Beröringsfri laserbearbetning minskar inte bara kostnaden för formutveckling utan eliminerar också kantflisning och sprickor som kan uppstå med traditionella skärmetoder. Denna mycket exakta och effektiva metod ger rena skäreggar, vilket eliminerar behovet av sekundär bearbetning som tvätt, slipning och polering. Genom att förbättra produktionseffektiviteten och utbytet av färdiga produkter kan denna metod hjälpa användarna att minska kostnaderna och öka effektiviteten.
Picosecond-glasskärningstekniken som används i laserskärmaskiner är lätt att kontrollera, beröringsfri och ger mindre föroreningar, vilket gör det till ett grönt och miljövänligt alternativ för kunderna. Precisionslaserskärning av glas säkerställer rena kanter, god vertikalitet och låg inre skada, vilket gör det till en populär lösning inom glasskärningsindustrin.
Laser Chiller - ViktigtKylsystem för precisionsskärning av glas med laser
För laserskärning med hög precision är temperaturkontroll avgörande för att säkerställa effektiv skärning vid angiven temperatur. En dedikerad kylare är nödvändig för att reglera temperaturen på lasern och laserhuvudet, upprätthålla en stabil laseruteffekt och säkerställa normal drift med hög hastighet av enheten.
TEYU S&A laserkylare CWUP-40 har en temperaturkontrollnoggrannhet på ±0,1 ℃ och har ett dubbelt temperaturkontrollsystem för kylning av optikkretsar och laserkretsar. Med dubbla funktioner är den här maskinen otroligt bekväm. Dessutom innehåller den flera larmfunktioner för att lösa bearbetningsproblem snabbt, minimera förluster och förbättra bearbetningseffektiviteten.
Vi finns här för dig när du behöver oss.
Fyll i formuläret för att kontakta oss, så hjälper vi dig gärna.
Upphovsrätt © 2025 TEYU S&A Chiller - Alla rättigheter förbehållna.