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Láser CR

(4603 productos disponibles)

Sobre láser CR

Tipos de láser CR

  • Cristales láser coherentes:

    Los cristales láser coherentes se refieren a los materiales cristalinos utilizados como medios de ganancia láser en láseres coherentes. El medio de ganancia es el material en el que se produce la emisión estimulada, amplificando la luz y generando rayos láser. Los cristales láser coherentes suelen tener una estructura cristalina específica que les confiere buenas propiedades ópticas y características de acción láser. Los materiales cristalinos comunes incluyen:

    - YAG (Granate de itrio y aluminio): Un cristal láser de estado sólido modulado en frecuencia. Su longitud de onda de emisión láser está determinada por el dopaje de diferentes iones, como Nd:YAG, que emite en el rango infrarrojo, e Yb:YAG, que puede emitir en rangos tanto infrarrojos como visibles.

    - YVO4 (Ortovanadato de itrio): Un cristal láser con una estructura cristalina tetragonal. YVO4 tiene las ventajas de una alta ganancia láser, un alto umbral de daño y una buena estabilidad térmica. Se utiliza comúnmente en láseres de estado sólido.

    - KGW (Waffle de gadolinio de potasio): Un nuevo tipo de cristal láser. KGW tiene una fuerte anisotropía, gran birrefringencia, amplia transmisión y rango de eficacia láser. Puede ser dopado con iones como Nd o Yb, lo que lo convierte en un buen candidato para láseres de estado sólido.

  • Fibra láser CR:

    La fibra láser es un tipo de láser de estado sólido, su generación y emisión láser se encuentran en la fibra óptica. Los láseres de fibra utilizan fibras ópticas como medio de ganancia y se basan en la estructura de cristal fotónico de la fibra óptica para lograr la emisión láser. Son conocidos por su alta potencia, compacidad y eficiencia. Los láseres de fibra se pueden utilizar en diversas aplicaciones como el marcado, el corte y el grabado con láser.

Especificaciones y mantenimiento

Las especificaciones para la máquina láser CR de metal son las siguientes:

  • Longitud de onda: La longitud de onda del láser de CO2 es de 10,6 micrómetros, lo que corresponde a un láser infrarrojo.
  • Potencia de salida: Las máquinas láser vienen en diversas potencias de salida para satisfacer diferentes tipos de trabajos. La potencia es una parte importante del grosor del metal. Un láser de CO2 normalmente oscila entre 20 vatios y 500 vatios. Para que un láser de CO2 realice un corte de metal, generalmente deberá tener 150 vatios o más.
  • Diámetro del haz láser: Para una máquina que realiza corte de metal, estaría en el rango de 0,1 mm a 0,3 mm. El ancho del láser determina qué tan fino puede cortar un objeto una persona.
  • Lente de enfoque: Las máquinas láser de CO2 generalmente tendrán una lente de enfoque de 5” como parte de sus componentes. Esto enfocará el haz láser para crear un tamaño de punto óptimo para el corte de metal.
  • Velocidad: La máquina tiene que cortar el metal. El grosor del metal afecta directamente la velocidad a la que el láser puede cortar. Usando un láser de CO2 de 500 vatios en una pieza de metal de 1 mm de espesor, se tardaría 22 metros por minuto en cortarla.
  • Gas utilizado: Para que un láser de CO2 corte metal, normalmente utilizará oxígeno como gas auxiliar. El oxígeno ayuda a mejorar la calidad de los cortes y acelera el proceso de corte.

Mantenimiento

Es importante mantener la máquina de corte láser de metal para que pueda seguir realizando cortes precisos de metal durante muchos años. A continuación, se enumeran algunas cosas que deben hacerse con regularidad para que la máquina se mantenga en buen estado:

  • Tareas de mantenimiento semanales: Realice una inspección visual de toda la máquina. Compruebe si hay tornillos y mangueras sueltos. Asegúrese de que el módulo láser y los espejos estén limpios y libres de cualquier residuo.
  • Tareas de mantenimiento mensuales: Realice una comprobación de la potencia del láser. Asegúrese de que la carcasa protectora y otras partes que deben volver a ensamblarse estén en el lugar correcto para minimizar la exposición al láser.
  • Tareas de mantenimiento trimestrales: Realice un mantenimiento preventivo en los componentes de asistencia de aire limpiando las boquillas de aire y los filtros. Esto es importante porque afecta la calidad del corte.
  • Tareas de mantenimiento bianuales: Esto es realmente importante. Reemplace la óptica y las lentes láser a medida que se desgasten con el tiempo.

Escenarios de uso de los láseres CR

Las crimpadoras láser de catálogos son aplicables en diversos escenarios porque hacen que el proceso de ajuste de tuberías sea sencillo, rápido y más duradero. Los siguientes son solo algunos de los muchos usos de las crimpadoras láser de catálogos:

  • Sistemas de tuberías de HVAC: En este sistema, las crimpadoras láser de catálogos se utilizan para crear juntas seguras y a prueba de fugas entre tuberías y accesorios sin necesidad de componentes o sujetadores adicionales.
  • Sistemas de plomería: Las crimpadoras láser de catálogos se utilizan para proporcionar juntas seguras y confiables entre tuberías y accesorios en sistemas de plomería. Este método mejora el flujo y reduce el riesgo de fugas y fallas en las tuberías.
  • Sistemas de protección contra incendios: En los sistemas de rociadores y extinción de incendios, los catálogos crimpados con láser pueden unir tuberías y accesorios para una entrega eficiente de agua y la longevidad del sistema.
  • Sistemas de tuberías industriales: Debido a su mayor durabilidad y facilidad de montaje, los catálogos de crimpadoras láser se utilizan comúnmente en sistemas de tuberías industriales, como el petróleo y el gas, el procesamiento químico, la generación de energía y la manufactura, para garantizar conexiones confiables y duraderas.
  • Proyectos de infraestructura: Las crimpadoras láser de catálogos se pueden utilizar en grandes proyectos de infraestructura como puentes, túneles, presas y redes de transporte, donde las conexiones de tuberías sólidas y confiables son esenciales para el éxito y la longevidad del proyecto.
  • Aplicaciones marinas: Los entornos hostiles de las aplicaciones marinas, la alta salinidad y los golpes, requieren materiales duraderos y resistentes a la corrosión. Las crimpadoras láser de catálogos se utilizan para asegurar un gran rendimiento y longevidad en las situaciones marinas más severas en las tuberías de los barcos y las plataformas costa afuera.
  • Automotriz y aeroespacial: En las industrias automotriz y aeroespacial, donde las estructuras fuertes pero ligeras son cruciales, los catálogos crimpados con láser se emplean con frecuencia para unir varias tuberías de motor, escape, refrigerante y sistema de combustible.

Cómo elegir un láser CR

Al elegir un grabador de corte láser, se deben considerar características específicas que coincidan con sus necesidades. Estas incluyen la fuente del haz láser, el área de trabajo, la lente de enfoque, el modulador y la compatibilidad de la máquina con otros sistemas operativos como Windows, Linux o Mac. Además, observe los requisitos de material y potencia. La resistencia y la capacidad también son factores importantes.

Los compradores comerciales primero deben determinar los materiales que se utilizarán para cortar con la máquina. Es fundamental tener en cuenta que los diferentes materiales requieren tipos específicos de haces láser para cortar de manera eficiente. Algunos materiales pueden necesitar un preprocesamiento adicional o ser más adecuados para láseres de una longitud de onda en particular. Por ejemplo, los metales como el acero, el titanio o el latón requieren un láser de CO2 o fibra de alta potencia. Los plásticos, por otro lado, se pueden cortar fácilmente con un láser de CO2 o un láser de excímero. Otro ejemplo podría ser los materiales no metálicos como la madera, el acrílico, el vidrio o la cerámica que se pueden cortar con un láser de CO2.

Además, tenga en cuenta la calidad y la velocidad de corte deseadas. La resistencia y la potencia de la máquina láser también importan. Considere la compatibilidad de la máquina con el sistema operativo. Una máquina de grabado láser compatible con Windows es fácil de usar con herramientas de software simples. Cuando se usa un grabador que no es compatible con Windows, el comprador debe conocer y comprender el otro sistema operativo que se utiliza para operar la máquina.

Por último, la comparación rápida de especificaciones y características de diferentes máquinas láser se facilita mediante el uso de la guía de compra de equipos Laser CR en el sitio para ayudar.

Preguntas frecuentes sobre láser CR

P1: ¿Cuál es la función de una máquina láser?

A1: Una máquina láser realiza cortes de alta precisión en diversos materiales. Utiliza un haz de luz enfocado para recortar o grabar materiales como metal, madera, plástico, vidrio y más.

P2: ¿Cuáles son las ventajas de las máquinas láser?

A2: Las máquinas láser ofrecen varias ventajas, como una alta precisión de corte y eficiencia. También tienen un método sin contacto que les permite cortar materiales delicados sin alterar su calidad. Las máquinas son automáticas y fáciles de usar, ofreciendo altas tasas de producción.

P3: ¿Qué tipos de materiales puede procesar una máquina de corte láser?

A3: Los materiales que puede cortar una máquina láser dependen del tipo de láser. Por ejemplo, las máquinas láser con láseres de CO2 son adecuadas para cortar madera, acrílico y papel. Por otro lado, las máquinas con láseres de fibra son adecuadas para cortar metales como el acero inoxidable, el aluminio, el cobre y el titanio, entre otros.

P4: ¿Puede una máquina láser grabar materiales?

A4: Sí. Al utilizar una máquina láser, los compradores pueden cortar y grabar diferentes tipos de materiales. Antes de comprar la máquina, los compradores deben determinar los materiales con los que pretenden trabajar.

P5: ¿Cuál es la capacidad de una máquina de corte láser?

A5: La capacidad de la máquina de corte láser se refiere al tamaño máximo del material que puede cortar. La mayoría de las máquinas pueden cortar materiales de 1,5 m x 3,0 m de tamaño. Sin embargo, algunas pueden cortar materiales más grandes dependiendo de las dimensiones de la máquina.