Принцип лазерной резки 
Лазерный луч фокусируется в небольшой точке света, чтобы достичь высокой плотности мощности в очаговой точке. В это время тепловой вход луча (переведенный энергией света) значительно превышает отраженную, проводимую и диффузную часть материала, которая быстро нагревается до температуры испарения, образуя отверстие.Поскольку луч движется линейно относительно материала, отверсти 
Характеристики лазерной резки 
1. - Посмотрите. Характеристики лазерной режущей машины: узкий щелчок, небольшая деформация, высокая точность, высокая скорость и высокая эффективность. 
2. Посмотрите. Энергия лазера преобразуется в удивительную тепловую энергию, которая может сохраняться на очень маленькой площади, поэтому лазерная резка может обеспечить узкий прямой щель, самую маленькую зону, подверженную воздействию тепла вблизи края резки, и крошечную мест 
3. Посмотрите. Лазерный луч не оказывает никакой силы на деталь, и это бесконтактная резка, что означает, что нет механической деформации на деталь, нет деформации режущего инструмента и нет необходимости замены режущего инструмента. При резке не нужно учитывать твердость материала, на способность лазерной резки не влияет твердость материала. 
4. Немедленно. Лазерный луч очень управляемый и имеет высокую адаптивность и гибкость, что позволяет легко реализовать автоматическое производство резки. 
Основные конфигурации 
| Нет.  | Имя  | Бренд    | КОЛИЧЕСТВО    | Место производства  | 
| 1 | Лазерный источник    | Макс  | 1 | Китай  | 
| 2 | Главная резка  | WSX    | 1 | Китай  | 
| 3 | P резионная стойка  | Д.Т.  | 3 | Т   айван, Китай  | 
| 4 | РЕДУКТОР  | TECHMECH  | 3 | Германия    | 
| 5 | Сервомотор  | Дельта  | 4 | Тайвань, Китай  | 
| 6 | Точный гид/свинцовый винт  | SHAC  | 4 | Тайвань, Китай  | 
| 7 | Система цифрового управления  | Электроника Friendess  | 1 | Китай  | 
| 8 | Электрическое управление  | Омрон/ Шнайдер /Airtac | 1 | Япония/Франция/Тайвань, Китай  | 
| 9 | Чиллер  | HanLi HL-3000  | 1 | Китай  | 
| 10 | Машины-инструменты  | DP лазер  | 1 | Китай  | 
Технические параметры 
| Нет.  | Параметры производительности    | 
| 1 | Мощность лазера  | 3000 Вт  | 
| 2 | Диапазон обработки (L*W)  | 3000 мм × 1500 мм  | 
| 3 | Ход по оси X    | 1520 мм  | 
| 4 | Ход по оси Y    | 3020 мм  | 
| 5 | Ход по оси Z    | 260мм  | 
| 6 | Точность позиционирования на одной оси X/Y  | 0,02 мм/м  | 
| 7 | Точность повторного позиционирования оси X/Y  | + 0.02mm  | 
| 8 | Максимальная скорость  | 110 м/мин  | 
| 9 | Максимальное ускорение  | 1.5G  | 
| 10 | Тип системы цифрового управления  | Управление автобусом  | 
| 11 | Максимальная грузоподъемность рабочей скамьи  | 900 кг  | 
| 12 | Номер фазы  | 3 | 
| 13 | Номинальное напряжение питания  | 380В    | 
| 14 | Частота    | 50Гц  | 
| 15 | Уровень защиты основного источника питания  | IP54  | 
| MFSC-3000 ((50μm) Параметр резки | 
| Материал | Толщина (мм ) | Газ | Скорость   (м/мин ) | Мощность   (В ) | Частота   (Гц   ) | Цикл работы (%) | Давление (штанга   ) | Высота резки (мм ) | Фокус | Насадка | 
| Углеродистую сталь (Q235B )
 | 1 | N2/воздух | 47 ~ 50 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | 0 | Одинокий :1.0 | 
| 2 | N2/воздух | 21 ~ 23 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | 0~-0,5 | Одинокий :1.5 | 
| 3 | N2/воздух | 6 ~ 12 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | -1 ~ -1,5 | Одинокий :3.0 | 
| О2 | 3,9 - 4,1 | 3000 | 5000 | 100 | 0,6 ~ 0,9 | 0.8 | 4,5-5,5 | Двойной   :1.2 | 
| 4 | О2 | 3,4 ~ 3,6 | 3000 | 5000 | 100 | 0,6 ~ 0,9 | 0.8 | 4,5-5,5 | Двойной   :1.2 | 
| 6 | О2 | 2,7 ~ 2,8 | 3000 | 5000 | 100 | 0,6 ~ 0,9 | 0.8 | 4,5-5,5 | Двойной   :1.2 | 
| 8 | О2 | 2.1 ~ 2.3 | 3000 | 5000 | 100 | 0,6 ~ 0,9 | 0.8 | 4,5-5,5 | Двойной   :1.2 | 
| 10 | О2 | 1,4 ~ 1,6 | 3000 | 5000 | 100 | 0,6 ~ 0,9 | 0.8 | 4,5-5,5 | Двойной   :1.4 | 
| 12 | О2 | 1 ~ 1,1 | 2200 ~ 2400 | 5000 | 100 | 0,6 ~ 0,9 | 1.5 | 2 ~ 3 | Двойной   :3.0 | 
| 14 | О2 | 0,9 ~ 0,95 | 2200 ~ 2400 | 5000 | 100 | 0,6 ~ 0,9 | 1.5 | 2 ~ 3 | Двойной   :4.0 | 
| 16 | О2 | 0,8 ~ 0,85 | 2200 ~ 2400 | 5000 | 100 | 0,6 ~ 0,9 | 1.5 | 2,5 ~ 3,5 | Двойной   :4.0 | 
| 18 | О2 | 0,7 ~ 0,72 | 2200 ~ 2400 | 5000 | 100 | 0,6 ~ 0,9 | 1.5 | 2,5 ~ 3,5 | Двойной   :4.0 | 
| 20 | О2 | 0,6 ~ 0,65 | 2200 ~ 2400 | 5000 | 100 | 0,6 ~ 0,9 | 1.5 | 2,5 ~ 3,5 | Двойной   :4.0 | 
| 22 | О2 | 0.55 | 2200 ~ 2400 | 5000 | 100 | 0,6 ~ 0,9 | 1.5 | 2,5 ~ 3,5 | Двойной   :4.0 | 
| 25 | О2 | 0.5 | 2200 ~ 2500 | 5000 | 100 | 0,6 ~ 0,9 | 1.5 | 2,5 ~ 4 | Двойной   :5.0 | 
| Нержавеющую сталь (SUS304 )
 | 1 | N2/воздух | 50 ~ 53 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | 0 | Одинокий :1.5 | 
| 2 | N2/воздух | 23 ~ 25 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | 0~-0,5 | Одинокий :2.0 | 
| 3 | N2/воздух | 10~12 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | -1 ~ -1,5 | Одинокий :3.0 | 
| 4 | N2/воздух | 6 ~ 8 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | -2 ~ -2,5 | Одинокий :3.0 | 
| 6 | N2/воздух | 2,9 ~ 3,1 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | -3,5 ~-4 | Одинокий :3.0 | 
| 8 | N2/воздух | 1,2 ~ 1,3 | 3000 | 5000 | 100 | 16 ~ 18 | 0.5 | -5~6 | Одинокий :3.0 | 
| 10 | N2/воздух | 0,75 ~ 0,8 | 3000 | 5000 | 100 | 16 ~ 18 | 0.5 | -6,5 ~-7 | Одинокий :4.0 | 
| 12 | N2/воздух | 0.5 | 3000 | 5000 | 100 | 16 ~ 18 | 0.5 | -7,5 ~-8,5 | Одинокий :4.0 | 
| Алюминий | 1 | N2/воздух | 40 ~ 43 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | 0 | Одинокий :1,0-1,5 | 
| 2 | N2/воздух | 16 ~ 18 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | 0~-0,5 | Одинокий :1,5-2,0 | 
| 3 | N2/воздух | 8 ~ 10 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | 0~-0,5 | Одинокий :2,0-3,0 | 
| 4 | N2/воздух | 5 ~ 6 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | -1 ~ -1,5 | Одинокий :3.0 | 
| 6 | N2/воздух | 1,5 ~ 2 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | - Два-три. | Одинокий :3,5-4,0 | 
| 8 | N2/воздух | 0,6 ~ 0,7 | 3000 | 5000 | 100 | 16 ~ 18 | 0.5 | - Три-четыре. | Одинокий :4.0 | 
| Латунь | 1 | N2/воздух | 37 ~ 40 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | 0 | Одинокий :1,0-1,5 | 
| 2 | N2/воздух | 14 ~ 16 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | 0~-0,5 | Одинокий :1,5-2,0 | 
| 3 | N2/воздух | 7 ~ 9 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | 0~-0,5 | Одинокий :2,0-3,0 | 
| 4 | N2/воздух | 3 ~ 4 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | -1 ~ -1,5 | Одинокий :3.0 | 
| 6 | N2/воздух | 1,2 ~ 1,5 | 3000 | 5000 | 100 | 12 ~ 16 | 0.5 | - Два-три. | Одинокий :3,5-4,0 | 
| 8 | N2/воздух | 0,5-0,6 | 3000 | 5000 | 100 | 16 ~ 18 | 0.5 | - Три-четыре. | Одинокий :4.0 | 
|  | Толщина в зеленом цвете указывает на то, что он может быть обработан в течение длительного периода времени и в больших партиях. | 
| Толщину в желтом цвете можно обрабатывать небольшими партиями, но с увеличением температуры материала колебания давления срезающего воздуха, неравномерный состав пластины и другие факторы колеблются, и процесс обработки может быть нестабильным. Рекомендуется использовать лазер более высокой мощности. | 
| Толщину в красном можно разрезать, можно прокачать, но не подходит для обработки партий. | 
| Примечание | 1. - Посмотрите. Данные о резке используют Procutter C9 F200 (+15 до -30) автоматически фокусирующую режущую головку, а оптическое соотношение 100/200 (фокусное расстояние коллимации/фокусирующего зеркала); | 
| 2. Посмотрите. Газ-помощник для резки: жидкий кислород (чистота 99,99%), жидкий азот (чистота 99,999%), воздух (фильтрация масла и воды); | 
| 3. Посмотрите. Давление воздуха в данных о резке относится к давлению воздуха на режущей головке; | 
| 4. Немедленно. Из-за различий в конфигурации оборудования и процессе резки (инструмент машины, охлаждение водой, окружающая среда, режущая газовая сосна и давление газа и т.д.), принятые различными заказчиками, данные предназначены только для справки. | 
|
Характеристики оборудования 
Машины-инструменты 
Машинный инструмент сваривается в целом и обрабатывается после отжига для устранения внутреннего напряжения. Процесс является сваркой→сжиганием для устранения внутреннего напряжения→процесса грубости→вибрационного старения→процесса отделки, который лучше решает напряжение, вызванное сваркой и обработкой, тем самым значительно улучшая стабильность станка и сохраняя точность станка 
Компания имеет отдел обработки порти и отдел обработки станков, которые в основном предназначены для производства всех полных комплектов станков, балка, основы и других деталей машины. В отличие от других производителей лазерной интеграции, все структурные части нашей компании обрабатываются нами самостоятельно и без каких-либо других внешних продуктов производства. Качество обработки соответствует качеству продукции, гарантируется период производства оборудования и связано с конечным качеством продукции, поэтому качество каждого лазерного продукта в лазерной системе dapeng является последовательным. 
- Скрепительная машина с квадратной проходной структурой, а направляющая плита изготовлена из 30 мм основной пластины + сварки.  
- Внутри машины имеется 2 воздушных канала, чтобы сформировать структуру вытяжки воздуха в форме Y, а диаметр воздушного канала увеличен до 250 мм, что создает более гладкий вентиляционный канал и обеспечивает отличный эффект вытяжки воздуха.  
- Квадратный проход (250*250 мм) на обеих сторонах устанавливается с разделенным устройством для вытяжки воздуха.  
- На левом и правом боковых столах расположены две пластинки с указателями толщиной 16 мм.  
- Станция оборудована двойной стойкой, двойным рулевым приводом и четырехдвигательными блоками. На рулевой рельсе используется марка SHAC и высокая точность тяжелого груза типа H класса (продвинутая). Защитный чехл полностью закрытый, легкий огнестойкий и не подверженный применению масла. В стойке используются SHGH серии JT марки из Тайваня и M2 косые зубы 6-уровневой точности.  
- Нижняя часть машинного ложка представляет собой боковую насосную лопатку, которая удобна для выгрузки материалов, а более узкая ширина способствует удалению пыли; Наземная стопа - это недавно разработанная поддержка регулировки наземной стопы, которая может повысить общую стабильность маши Утеплительная плита для вытяжки воздуха с градиентным типом обеспечивает действие передней части машины без увеличения сегментированного вытяжения воздуха.  
- Поверхность нового гидоустановочного стойки принимает оптимизированную конструкцию, и минимизирует обработку, экономит затраты и увеличивает структуру возврата масла гидоустановочной рельсы, которая может реализовать автоматическую смазку гидоустановочной рельсы на более позднем  

