Inteligentny podwójny współczynnik mocy laserowej regulowalna błękitna kompozytowa laserowa spawalnia
| Core Diameter: | 200 μm / 0,22 na | Laser Power: | 1000 W |
| Welding Materials: | Miedź / złoto / srebro | Head Structure: | T / f / y |
| Cooling Method: | Chłodzenie wodne | Operating Temperature (℃): | 5-40 |
| Gas Type: | Gaz współzałożyny / boczny | Wavelength (nm): | 445 nm |
- Technologia niebieskiego światła jest jego podstawową siłą techniczną.
- Niebieskie światło podgrzewa i aktywuje materiały; Laser na podczerwień zapewnia głęboką penetrację i dobre formowanie.
- Koordynacja podwójnego oświetlenia zapewnia głęboką głębokość spoiny i niski poziom odprysków.
- Wbudowany inteligentny system współczynnika energii automatycznie dostosowuje moc podwójnego lasera w zależności od materiału i grubości, co ułatwia obsługę.
| Model | HW-B |
|---|---|
| Moc lasera | 1000 W |
| Długość fali (um) | 445 nm |
| Opcja głowy | Hybryda z niebieskim laserem |
| Rdzeń lasera | 50um/100um |
| Zważenie głowy | 4 kg |
| Promień lasera | Nieruchomy / Chwiejny |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne |
| Zakres mocy | 10-100 |
| Niestabilność mocy (%) | < 3 |
| Średnica rdzenia | 200 μm / 0,22 NA |
Interakcja energetyczna ma na celu utrzymanie stabilnego jeziorka stopu podczas przetwarzania, redukując nagłe wyrzucanie materiału. W rezultacie strefa spawania pozostaje czystsza, a cały proces wymaga mniej wysiłku w ramach obróbki końcowej, co poprawia wydajność produkcji w środowiskach produkcji precyzyjnej.
Dzięki zwiększonej efektywności absorpcji więcej energii lasera jest skutecznie przekształcane w ciepło użytkowe w materiale. Umożliwia to głębsze i bardziej równomierne stopienie na styku złącza, zapewniając stałą jakość połączenia mechanicznego w zastosowaniach wymagających stabilnych parametrów elektrycznych i strukturalnych.

W przeciwieństwie do standardowych dostawców sprzętu, skupiamy się na konfiguracji opartej na aplikacji. Różne środowiska produkcyjne wymagają różnych parametrów lasera, dlatego przed zaleceniem odpowiednich rozwiązań oceniamy kluczowe czynniki, takie jak charakterystyka materiału, konstrukcja głowicy, prędkość robocza i warunki pracy operatora.