> ニュース > ブログ

1500Wハンドヘルドレーザー溶接機とは何ですか?それはどのように機能しますか?

2024-10-30

1500Wハンドヘルドレーザー溶接機溶接産業に革命をもたらした最先端の技術です。このマシンは、高出力レーザービームを使用して金属片を一緒に溶接するハンドヘルドデバイスです。従来の溶接機とは異なり、レーザー溶接機は2つの金属を結合するためにフィラー材料を必要としません。 1500Wハンドヘルドレーザー溶接機は、速度、精度、汎用性のために近年ますます人気が高まっている驚くべき技術です。



1500Wハンドヘルドレーザー溶接機はどのように機能しますか?

ハンドヘルドレーザー溶接機は、強力なレーザービームを使用して、結合する必要がある2つの金属の表面の金属を溶かします。金属が溶けたら、2つの金属を融合し、強い結合を作成します。レーザービームはコンピューターによって制御され、溶接中に精度と精度を保証します。

1500Wハンドヘルドレーザー溶接機の利点は何ですか?

1500Wハンドヘルドレーザー溶接機は、従来の溶接機に比べて多くの利点があります。ここにそれらのいくつかがあります: - 溶接速度の高速:ハンドヘルドレーザー溶接機を使用すると、溶接速度は従来の溶接機よりも速いです。これは、レーザービームが金属をより速く溶かし、溶接プロセスをより速くするためです。 - より正確な溶接:ハンドヘルドレーザー溶接機は非常に正確で正確です。周囲のエリアに損傷を与えることなく、小さな部品または複雑な部品を溶接できます。 - クリーン溶接:レーザービームは、それ以上のクリーニングや仕上げを必要としないクリーン溶接を生成します。 - 汎用性:ハンドヘルドレーザー溶接機は、鋼、アルミニウム、銅などを含むさまざまな金属を溶接できます。

1500Wハンドヘルドレーザー溶接機の恩恵を受ける業界は何ですか?

1500Wハンドヘルドレーザー溶接機には、さまざまな業界で広範なアプリケーションがあります。ハンドヘルドレーザー溶接機の恩恵を受ける業界は次のとおりです。 - 自動車産業:レーザー溶接は、自動車産業で一般的に使用されており、車体、コンポーネント、および部品を生産しています。 - 航空宇宙産業:ハンドヘルドレーザー溶接機は、高精度と精度を必要とする部品を溶接するために航空宇宙産業で使用されています。 - 医療産業:レーザー溶接機は、医療機器、外科用ツール、インプラントを生産するために医療業界で使用されています。 - ジュエリー業界:レーザー溶接は、繊細なジュエリーを修復し、複雑なデザインを作成するために、ジュエリー業界で使用されています。

結論

1500Wハンドヘルドレーザー溶接機は、溶接業界に革命をもたらした印象的な技術です。精度、速度、汎用性、クリーン溶接など、このマシンの利点により、さまざまな業界で人気のあるオプションになります。 Laser機器の大手メーカーであるShekenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co.、Ltd。は、さまざまな産業に大きな影響を与える高品質のレーザー溶接機を生産しています。印象的なテクノロジー開発と数え切れないほどの経験により、Huawei-Laser.comには、最先端のレーザー機器の提供にコミットする専門家チームがあります。接触huaweilaser2017@163.com相談または問い合わせのため。

参照

Bertoncello、F.、Calaon、M.、Cardinale、G。、&Ghiotti、A。(2019)。プラスチックの産業レーザー溶接:溶接強度、疲労抵抗、故障行動に関する調査。エンジニアリングの光学およびレーザー、114、25-38。

Ding、S.、Chen、B.、Wall、M。A.&Lin、Z。(2020)。レーザービーム溶接のレビュー:プロセス、アプリケーション、および将来の開発。 Journal of Manufacturing and Materials Processing、4(4)、102。

Ghosh、D。、&Khanra、P。(2017)。ニッケルチタン形状メモリ合金のレーザー溶接:プロセスパラメーター最適化に向けたアプローチ。 Journal of Materials Processing Technology、241、1-9。

Homburg、F。、&Bobzin、K。(2017)。高性能レーザービーム溶接。世界での溶接、61(2)、203-216。

Kalaiselvan、R.、Karunakaran、K。P.、Vasantharaja、P。、&Kishore、R。(2016)。 AISI 430フェライトステンレス鋼のレーザー溶接パラメーターの最適化。材料と製造プロセス、31(5)、649-655。

Khatri、R。、&Kumar、N。(2018)。オーステナイトステンレス鋼のレーザー溶接:レビュー。 Journal of Materials Engineering and Performance、27(12)、6359-6385。

Mahapatra、S。S.、Sahu、S。R.、およびMishra、S。K.(2018)。異なる材料のレーザー溶接の進歩。世界での溶接、62(4)、825-843。

Tan、W.、Zhang、G.、Zhang、S。、およびBai、J。(2018)。高強度アルミニウム合金のレーザー溶接のレビュー。 Journal of Materials Engineering and Performance、27(11)、5612-5624。

Tusek、J.、Kamnik、R.、Donik、C。、およびBuchar、B。(2017)。アルミニウム合金のパルスレーザー溶接下での鍵穴の開始と安定性のメカニズム。エンジニアリングの光学とレーザー、93、131-139。

Ungureanu、C.、David、E.、Bucataru、I。、&Popescu、M。(2019)。ステンレス鋼のレーザー溶接の表面形態と抵抗に対するパルスの数の影響。 International Journal of Advanced Manufacturing Technology、102(5-8)、1119-1127。

Wang、X.、Lu、Y。、&Wang、X。(2019)。高速レーザーおよびCWレーザー溶接の溶接特性に関する比較研究。エンジニアリングの光学とレーザー、121、1-12。

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept