Nüüd kahemõõtmelineplaatmetalli lõikamineon esinenud kitsaskohti, turunõudluse kasvu langust, rohkem konkurente. Rakenduspinna avamiseks on vaja arendada 3D-pöörlevat lõikamist. Kui tehnoloogia on lahendatud, saab tuua palju uusi rakendusi. See on uus väljapääs väikese ja keskmise võimsusega laserlõikamiseks. Kui protsessitehnoloogia on avatud, rakendatakse seda autodes, suurtes hallitusseentes, raudteesõidukites, lennunduses ja muudes valdkondades. 3D laserlõikusmasin on terav tööriist spetsiaalse pinnaga satelliidiosade töötlemiseks, mis esindab globaalsete CNC-tööpinkide täiustatud tehnoloogia taset.
Viimastel aastatel onlaserlõikamisseadmedmis võtab kasutusele automaatse robotliikumiste tehnoloogia ja on varustatud professionaalse suure täpsusega laserpeaga. Laserväljundi võimsus on stabiilne ja töötlemisvahemik on suur. See võib täpselt lõigata erineva paksusega metallmaterjale, nagu lehtmetall ja roostevaba teras.
Sellised seadmed on 3D laserlõikusmasin, mis kiirendab tõhusalt ettevõtte tootmise efektiivsust ja suurendab oluliselt ettevõtte majanduslikku kasu. Kasutades kiudlaserit, saab 3D laserlõikusmasin kiiresti lõigata alumiiniumi, roostevaba terast, süsinikterast, räniterast, legeerterast, nikkel-titaani sulamit, tsingitud terast, kroomnikkel-raua sulamit, titaanisulamit, alumiiniumisulamit, vaske ja muid metallmaterjale.
King'Slaser 3D laserroboti lõikamise masin on ülitäpne paindlik kolmemõõtmeline mehaaniline masinpingi süsteem, mis töötleb 2D ja 3D ruumi kõveraid pinnakomponente. Süsteemil on kõrge töötlemistäpsus ja hea lõikekvaliteet, mis vastab erinevate lennukite, ruumi, võrguühenduseta ja veebipõhise töötlemise vajadustele. Seda saab paigaldada ja gantry paigaldada, mis on varustatud professionaalse suure täpsusega kokkupõrkevastase lõikepeaga, stabiilse laserväljundi võimsusega ja töötlemisega Suur formaat, see saab kiiresti realiseerida perforatsiooni (ruudukujuline auk, ümmargune auk, talje auk), lõikamine, lõikamine ja lõikuv joone lõikamine ning sellel on tugev laiendatavus.

Robot 3D laserlõikusmasina põhimõte
3D laserlõikus on tööstusliku roboti paindliku ja kiire liikumise jõudluse kasutamine. Vastavalt kasutajate poolt lõigatud ja töödeldud tooriku suurusele saab roboti paigaldada ette või tahapoole ning õpetada programmeerimist või võrguühenduseta programmeerimist erinevate toodete ja erinevate radade jaoks. Roboti kuues telg on koormatud fiiberlaseri lõikepeaga, et teha ebakorrapärase tooriku kolmemõõtmeline lõikamine; fiiberlaserlõikust kasutatakse ebakorrapärase tooriku lõikamiseks Pea on varustatud järelseadme ja optilise ülekandeseadmega. Laser edastatakse lõikepeasse optiliste kiudude abil ja seejärel kasutatakse fokusseerimissüsteemi fokusstamiseks. Vastavalt erineva paksusega plaatidele on välja töötatud mitu teravustamissüsteemi, et lõigata erinevaid 3D-metallplaate erinevates suundades, et rahuldada klientide vajadusi.
Robot 3D laserlõikusmasina eelised
3D laserlõikamismasina töötlemiskiiruse ja täpsuse paindlikkus suurendab laserpea võimet läheneda töötlemisalale. Tänu oma madalale hinnale ja suurele paindlikkusele ning võib lasertöötluseks kasutada optilist kiudude ülekannet, on selle rakendusväljavaade paljutõotav. Traditsioonilise töötlemismeetodi asemel vähendab see hallitusinvesteeringuid, lühendab oluliselt autotootjate ja varuosade tarnijate arendustsüklit, parandab töödeldava detaili töötlemise tõhusust ja täpsust ning vähendab tootmiskulusid.
3D laserlõikusmasina kasutusvahemik
Kõige laialdasemalt kasutatav 3D laserlõikamismasinate valdkond on auto kere projekteerimine ja tootmine. Seda kasutatakse peamiselt uute sõidukimudelite väljatöötamiseks ja deformatsioonisõidukite tootmiseks, nagu näidisautode osade lõikamine, kere katteosade aukude lõikamine, korrastamine, rooliaukude lõikamine, kere esiklaasid, katusekatte tugiaugud, turvapadja komponendid, hüdraulilised vormimiskomponendid jne.
Materjalide rakendusala. See sobib roostevabast terasest, süsinikterasest, legeerterasest, räniterasest, tsingitud terasest, nikkel-titaani sulamist, kroomnikkel-raua sulamist, alumiiniumist, alumiiniumisulamist, titaanisulamist, vasest ja muudest metallmaterjalidest. Laialdaselt kasutatakse lennunduses, auto- ja laevatööstuses, masinate tootmises, liftitootmises, reklaamitootmises, kodumasinate tootmises, meditsiiniseadmetes, riistvaras, dekoratsioonides, metallitöötlemisteenustes ja muudes töötlevates tööstusharudes.
3Dlaserlõikusmasinat kasutatakse peamiselt autotootmises, mehaanilises tootmises, metallitöötlemises ja muudes tootmisettevõtetes, millel on 3D-tooriku töötlemisnõuded. See on väga intelligentne, mis võib tõhusalt säästa tööjõukulusid, materjalikulusid ja ajakulusid. Tootmisprotsessis ei pea see nurka korduvalt käsitsi reguleerima. Süsteemi intelligentne seadistus võib selle lõigata tooriku mis tahes pinnale. See võtab roboti kui põhikeha, süsteemi juhtimise kaudu on liikumine väga paindlik, kiire, jõudlus on väga stabiilne. Lisaks saavad kasutajad robotit paigaldada erinevates vormides vastavalt oma vajadustele, näiteks esikinnitusele või klappkinnitusele, et tagada 3D laserlõikamismasina erineva kujuga täpne lõikamine. Masina põhimõte on tegelikult sarnane kiudude laserlõikamismasina põhimõttega. Laser kiirgab kiudlaseri generaatorit ja edastatakse seejärel optilise kiu kaudu lõikepeasse ning kõrge stabiilsus saavutatakse süsteemi juhtimise kaudu Fikseeritud, kõrgus ja muud omadused, nii et enamik tootjaid kasu kahekordistub.

