HW pełna wersja spawarka laserowa z pierścieniem punktowym do zastosowań produkcyjnych precyzyjnych
| Laser Power: | Do 6000 W | Cooling Method: | Chłodzenie wodne |
| Laser power stability: | ≤ 3% | Wavelength: | 1080 nm ± 3 |
| Guide Beam(mW): | ≥0,5 | Connection: | QBH |
| Fiber Cable Length: | 10m (dostosowany) | Fiber Core(um): | 50/100 |
| Frequency(Khz): | 1 ~ 100 | Operating Voltage: | 380 V ± 10% 50/60 Hz |
| Working mode: | CW/QCW/PWM |
Pełna wersja spawarki laserowej punktowej pierścieniowej opiera się na strukturze wyjściowej wiązki kompozytowej, która łączy skupioną centralną plamkę lasera z otaczającym rozkładem energii w kształcie pierścienia. Ta konfiguracja zmienia sposób, w jaki ciepło jest wprowadzane do obszaru spawania, umożliwiając działanie energii na złącze w bardziej rozproszony sposób, zamiast opierać się na jednym skupionym punkcie.
Taka konstrukcja belki ma na celu poprawę stabilności procesu spawania w różnych warunkach materiałowych i geometrii złącza.
Podczas spawania laserowego zachowanie materiału może się różnić ze względu na współczynnik odbicia, grubość i przewodność cieplną. Konfiguracja punktu pierścieniowego pomaga w umiarkowanym stężeniu ciepła w jeziorku spawalniczym, zapewniając płynniejsze stapianie materiału. Może to być korzystne w ograniczaniu niestabilnych zjawisk spawalniczych, takich jak nadmierne odpryski lub nierównomierne tworzenie się ściegów, przy odpowiednich parametrach przetwarzania.
Zapewnia bardziej kontrolowaną interakcję pomiędzy energią lasera a powierzchnią metalu w standardowych przemysłowych środowiskach spawania.
- Zasada spawania belką kompozytową.
- Poprawa parametrów spawania w produkcji.
- Wzornictwo przemysłowe zorientowane na zastosowanie.
- Stabilna praca dla ciągłej produkcji.
| Model | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Moc lasera | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Tryb pracy | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Długość fali | 1080nm ±3 | 1080nm ±3 | 1080nm ±3 |
| Częstotliwość (Khz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| Promień prowadzący (mW) | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 |
| Połączenie | QBH | QBH | QBH |
| Rdzeń światłowodowy (um) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Długość kabla światłowodowego | 10 m (dostosowany) | 10 m (dostosowany) | 10 m (dostosowany) |
| Napięcie robocze | 380 V ± 10% 50/60 Hz | 380 V ± 10% 50/60 Hz | 380 V ± 10% 50/60 Hz |
| Zużycie energii | 8 kW | 12 kW | 12 kW |
| Wydajność przełącznika powietrza | 60A | 60A | 60A |
| Tryb pracy | 102 | 105 | 105 |
| Temperatura pracy | 5 ~ 40 ℃ | ||
| Wilgotność robocza | ≤70 | ||
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne | ||
| Temperatura chłodnicy | 25 ℃ (28 ℃ lato) | ||
| Chłodnica elektryczna | ≥12 kW | ||
| Wymiary maszyny | 1000*450*850mm | ||
| Masa maszyny | 100 kg | ||
Sprzęt przeznaczony jest do integracji z przemysłowymi liniami produkcyjnymi i może być stosowany z systemami zautomatyzowanego ruchu, takimi jak ramiona robotyczne czy platformy wieloosiowe. Nadaje się do zastosowań w takich gałęziach przemysłu, jak systemy magazynowania energii, komponenty samochodowe, sprzęt elektryczny, precyzyjna obróbka metali i ogólna produkcja przemysłowa. Jego struktura pozwala producentom dostosować system do różnych układów produkcyjnych i wymagań przepływu pracy.

Maszyna jest zbudowana do ciągłej pracy przemysłowej ze stabilnym systemem wyjściowym lasera i konfiguracją chłodzenia odpowiednią do długich cykli pracy. Zapewnia stałą wydajność w powtarzalnych warunkach produkcyjnych i można go skonfigurować zgodnie z konkretnymi potrzebami produkcyjnymi. Dzięki temu nadaje się zarówno do samodzielnych zadań spawalniczych, jak i do integracji z zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi.
Hanwei Laser zajmuje się przemysłowym sprzętem do obróbki laserowej stosowanym w środowiskach produkcji metali. Sprzęt znajduje zastosowanie w działalności produkcyjnej, gdzie konieczne jest spawanie materiałów przy użyciu procesów opartych na laserze.
Przypadki użycia dotyczą głównie operacji obróbki metali, które wymagają stałej wydajności podczas powtarzających się zadań przetwarzania w warsztacie lub fabryce. Przy wyborze sprzętu kierują się praktycznymi warunkami produkcji, w tym reakcją materiału podczas przetwarzania, organizacją przepływu pracy i wymaganym poziomem stabilności podczas ciągłej pracy.
