
Nombre del producto: máquina de corte con láser de fibra robot 3D
Modelo: PR-RLC250/500/1500/2000/3000/4000/6000/12000
Potencia láser: 250W-12000W
Aplicación: campo de alta gama, innovación disruptiva, adecuada para piezas de formación térmica automotriz, piezas de formación de metal 3D, piezas curvas y tubos de forma especial.
Especificación de producto
Modelo No. | PR-RLC250/500/1500/2000/3000/4000/6000/12000 |
Tipo láser | Láser de fibra / láser RF |
Potencia láser | 250W-12000W |
Precisión de posicionamiento repetido | ± 0.05 mm/m (VDI/DGQ 3441) |
Tramo de brazo mecánico | ≤2010 mm |
Eje 1 | 160 ° |
Eje 2 | 147.5 °/-130 ° |
Eje 3 | 145 ° |
Eje 4 | 270 ° |
Eje 5 | 140 °/-150 ° |
Eje 6 | 360 ° |
Peso | 3000 kgs |
Requisito de energía | 380V 3ph 50/60Hz |
Dimensión general | 7000x4000x3200 mm |
Características y ventajas de la máquina de corte con láser de fibra robot 3D
Muestras de máquina de corte láser de fibra robot 3D




Aplicaciones de la máquina de corte con láser de fibra de robot 3D









Testimonios de máquina de corte láser de fibra robot 3D
Máquina de corte láser de fibra robot 3D Preguntas frecuentes
R: El principio de funcionamiento de una máquina de corte con láser de fibra se basa en el uso de un haz láser de alta potencia para derretir, quemar o vaporizar el material que se corta. Aquí hay un desglose del proceso:
1. Generación del control: la máquina genera un haz láser utilizando una fuente de láser de fibra óptica. La fuente láser generalmente usa un láser de fibra (como YAG o fibra dopada con itterbium) que se bombea con luz de los diodos. El haz láser se transmite a través del cable de fibra óptica.
2. Enfoque del haz: el haz láser se dirige y se centra en el material utilizando un conjunto de espejos y una lente de enfoque. El haz enfocado tiene una densidad de energía muy alta y es capaz de concentrarse en un pequeño punto en la superficie del material.
3. Interacción material: cuando el haz láser golpea el material, se calienta rápidamente por la superficie, lo que hace que el material se derrita, queme o vaporice. El área de corte suele ser asistida por gases auxiliares (como nitrógeno, oxígeno o aire comprimido), que ayudan a desahogar el material fundido y mejorar la calidad de corte.
4. Proceso de corte: a medida que el haz láser se mueve a través del material, el calor se derrite o vaporiza el material en el camino de la viga. El cabezal de corte generalmente está controlado por un sistema CNC, que guía con precisión el haz láser para cortar a lo largo del camino deseado.
5. Granado: durante el proceso de corte, el material alrededor del área cortada con láser se enfría y se solidifica rápidamente, permitiendo cortes limpios y precisos con una distorsión mínima.
Las máquinas de corte láser de fibra se favorecen por su alta precisión, velocidad y eficiencia, particularmente cuando se cortan metales como acero inoxidable, aluminio y acero al carbono. La capacidad del láser de fibra para enfocar la energía intensamente en el área de corte da como resultado anchos de kerf estrechos de alta calidad y zonas mínimas afectadas por el calor (HAZ).