Toepassing van laserbewerking bij de productie van machines - PTJ Blog

CNC-bewerkingsdiensten china

Toepassing van laserbewerking bij de productie van machines

2019-12-21

Toepassing van laserbewerking bij de productie van machines


De kern van laserverwerkingstechnologie is de interactie tussen de laserstraal en het materiaal. Het is onderverdeeld in thermische laserbewerking en fotochemische reactiebewerking volgens verschillende bewerkingsmethoden. De eerste gebruikt het thermische effect dat door de laserstraal wordt gegenereerd om bewerkingen uit te voeren, en de laatste gebruikt een hoge dichtheid. Hoogenergetische fotonen initiëren chemische reacties om de verwerking te voltooien. Met de verbetering van de lasertoepassingstechnologie is laserverwerking de belangrijkste toepassingstechnologie van lasersystemen geworden. Het wordt veel gebruikt in de machinebouw en speelt een belangrijke rol.


Toepassing van laserbewerking bij de productie van machines
Toepassing van laserbewerking bij de productie van machines

1. Kenmerken van laserbewerkingstechnologie:

Lasersnijden is een moderne technologie die intelligentie en vooruitgang integreert en laserprincipes, CAD-technologie en numerieke besturingstechnologie integreert. Het principe van laserbewerkingstechnologie is om een ​​fysieke rol te spelen op het oppervlak van het materiaal vanwege de hoge energiedichtheid van de laserstraal en een reeks morfologische veranderingen op het oppervlak van het materiaal te veroorzaken. 

Laserbewerkingstechnologie heeft de voordelen van hoge nauwkeurigheid en geen vervuiling, die ongeëvenaard is en wordt overtroffen door andere bewerkingstechnologieën voor productie. Bovendien integreert laserbewerkingstechnologie ook een verscheidenheid aan disciplines, zoals elektronica, materialen en technische warmteoverdracht, met een hoger niveau van intelligentie.

Vergeleken met andere bewerkingstechnologieën in de mechanische productie, verspilt laserbewerking minder materiaal, heeft het een grotere efficiëntie bij grootschalige productie en is het beter aanpasbaar aan verwerkte materialen. 

Het kan worden gebruikt voor mechanische fabricage van een verscheidenheid aan speciale materialen en voor andere traditionele bewerkingen. Nieuwe materialen die niet door technologie kunnen worden bereikt, worden ook verwerkt met behulp van laserbewerkingstechnologie. De belangrijkste kenmerken van laserbewerkingstechnologie in de machinebouw:

  • (1) Hoog vermogen, het materiaal kan in korte tijd worden gesmolten of verdampt na het absorberen van de laserwarmte, en het materiaal kan snel worden veranderd, zelfs als het smeltpunt van het materiaal hoog is.
  • (2) De laserkop komt niet in direct contact met het werkstuk, dus er zullen geen slijtageproblemen zijn.
  • (3) Niet alleen machinale bewerkingen op statische werkstukken, maar ook werkstukken in beweging, zelfs als het materiaal in andere objecten is verzegeld.
  • (4) Tijdens de laserbewerking wordt de laserstraal bestuurd door de elektronische computer, die de kan realiseren precisiebewerking van de machine, en de graad van automatisering is hoog.
  • (5) Laserbewerking kan gemechaniseerde besturing realiseren en robots kunnen worden gebruikt in plaats van bewerking in omgevingen waar menselijke bediening moeilijk is.

2.Toepassing van laserbewerking in de machinebouw;

2.1 Materiaalbehandeling

Laserbewerking gebruikt over het algemeen warmtebehandeling en oppervlakteversterkingstechnologie om het materiaal te verwerken. Deze twee technologieën kunnen het oppervlak van het materiaal snel opwarmen en de morfologie ervan snel veranderen wanneer het het smeltpunt nadert, waardoor het doel van oppervlakte behandeling. Laserbewerkingstechnologie is een uitbreiding van de traditionele warmtebehandelingstechnologie. Na laserbewerking heeft het materiaal een sterkere weerstand tegen vermoeiing en corrosie. 

Ook is de levensduur verlengd en zijn alle aspecten van de materiaalprestaties verbeterd. De toepassing van laserbewerking op het oppervlak van werkstukken heeft de fysieke eigenschappen van materialen aanzienlijk verbeterd, wat van groot belang is voor het verbeteren van het concurrentievermogen van producten op de markt.

Lasertechnologie kan alleen of in combinatie met andere technologieën worden gebruikt om een ​​nieuwe materiaalbewerkingsmodus te creëren. De combinatie van lasertechnologie en CAD-technologie heeft een nieuw gebied geopend op het gebied van machinale bewerking van fabricagemateriaal. CAD-technologie maakt gebruik van een computersysteem om het ontwerpproces te besturen, het ontwerpwerk voor het modelleren van onderdelen te voltooien en vervolgens lasertechnologie te gebruiken om te verwerken volgens het ontworpen modelleringsplan. Het onderdeelmodel dat is gemaakt met CAD-technologie heeft de kenmerken van nauwkeurigheid en directheid, wat de moeilijkheid van het vervaardigen van complexe onderdelen kan vereenvoudigen. 

Als zich tijdens het ontwerpproces problemen voordoen, kunnen deze op elk moment worden gewijzigd om de integriteit van het product te waarborgen. Mechanische fabricage stelt zeer strenge eisen aan de onderdelen zelf, en de eisen voor precisie zijn zeer streng. De bewerking van sommige complexe gebogen oppervlakken is ook moeilijk. Het gecombineerde gebruik van CAD-technologie en lasertechnologie kan dit probleem gemakkelijk oplossen, de productiemoeilijkheden verminderen en ook de R&D-cyclus verkorten om de efficiëntie van de productproductie te verbeteren.

Ponsen en stempelen is een belangrijk onderdeel van materiaalbewerking. Veelvoorkomende typen bewerkingsgaten zijn onder meer oliegaten, bevestigingsgaten, positioneringsgaten, enz. De kwaliteit van de doorlopende gaten heeft een aanzienlijke invloed op de prestaties van onderdelen. Het booreffect van laserbewerking is beter dan dat van traditioneel mechanisch boren, en de gatwand is gladder en ronder, zoals weergegeven in tabel 1. De curve van gatdiepte en gatdiameter in de loop van de tijd onder laserbewerking wordt getoond in figuur 1. 

Het is te zien dat tijdens het laserboorproces de gatdiepte en gatdiameter aanzienlijk zijn toegenomen in de beginfase, en met de verlenging van de tijd wordt de toenamesnelheid van ze allemaal vertraagd. De reden voor de vertraging is dat de defocusseringsenergie van de laser wordt verminderd en vervolgens de laserwarmtebron naar de binnenkant van het materiaal wordt gedraaid. Op dit moment, het laserproces

Link naar dit artikel: Toepassing van laserbewerking bij de productie van machines

Reprint Statement: Als er geen speciale instructies zijn, zijn alle artikelen op deze site origineel. Vermeld de bron voor herdruk: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


cnc-bewerkingswinkelPTJ® biedt een volledig assortiment op maat gemaakte precisie cnc-bewerkingscentrum China diensten.ISO 9001:2015 &AS-9100 gecertificeerd. 3, 4 en 5-assige snelle precisie CNC-bewerking diensten inclusief frezen, draaien volgens klantspecificaties, geschikt voor metalen en kunststof bewerkte onderdelen met een tolerantie van +/- 0.005 mm. Secundaire diensten omvatten CNC en conventioneel slijpen, boren,spuitgieten,plaatmetaal en stempelen.Prototypes, volledige productieruns, technische ondersteuning en volledige inspectie bieden automotiveruimte, schimmel en armatuur, led-verlichting,medisch, fiets en consument elektronica industrieën. Op tijd geleverd. Vertel ons iets over het budget en de verwachte levertijd van uw project. We zullen samen met u een strategie bedenken om de meest kosteneffectieve services te bieden om u te helpen uw doel te bereiken, welkom om contact met ons op te nemen ( verkoop@pintejin.com ) direct voor uw nieuwe project.


Antwoord binnen 24 uur

Hotline: + 86-769-88033280 E-mail: sales@pintejin.com

Plaats de bestanden voor overdracht in dezelfde map en ZIP of RAR voordat u ze bijvoegt. Het kan een paar minuten duren voordat grotere bijlagen zijn overgezet, afhankelijk van uw lokale internetsnelheid :) Voor bijlagen van meer dan 20 MB, klik op  WeTransfer en stuur naar verkoop@pintejin.com.

Zodra alle velden zijn ingevuld, kunt u uw bericht/bestand verzenden :)