Auswahl der Laserschneidstärke: Ein vollständiger Leitfaden, der Ihnen hilft, die richtige Wahl zu treffen

Die Laserschneidstärke ist ein entscheidender Faktor bei der Auswahl einer Laserschneidmaschine für Ihre Laserarbeiten, denn die maximale Laserleistung einer Laserschneidmaschine sorgt für ein hochwertiges und klares, elegantes Laserschneidergebnis. Sie könnten durch verschiedene Laserschneidmaschinen mit verschiedenen Wattagen verwirrt sein, wie z. B. 100-W-Laserschneider, 60-W-Laserschneider oder 40-W-Laserschneider.

Die Auswahl einer Laserschneidmaschine mit entsprechender Wattzahl muss einige Grundlagen des Laserschneidens kennen. Dieser Artikel soll Ihnen eine vollständige Anleitung zur Auswahl der richtigen Laserschneidmaschine für Ihr Laserschneidgeschäft bieten.

Was ist Laserschneidleistung?

Die Leistungsstufe steuert direkt die Energie des Laserkopfs, um verschiedene Materialien zu schneiden. Eine Laserschneidmaschine mit hoher Leistung ermöglicht hochwertige Laserschneidergebnisse auf dickerem oder härterem Material. Und die vom Laserkopf erzeugte Energie steigt mit zunehmender Laserschneidleistung.

Zum besseren Verständnis:

Wir haben eine Untersuchung durchgeführt, bei der ein 80-W-Laserschneider und ein 120-W-Laserschneider verwendet wurden, um zwei Acrylplatten gleicher Dicke zu bearbeiten. Das Ergebnis ist, dass der 120-W-Laserschneider die Schneidearbeit in 29 Sekunden beendet und der 80-W-Laserschneider nur 65% des Prozesses beendet.

Hohe Energie erzeugt eine hohe Geschwindigkeit, die die Arbeit der Laserschneidmaschine effizienter macht.

Wenn Sie eine Hochleistungs-Laserschneidmaschine haben, z. B. einen 1000-W-Laserschneider, können Sie eine beliebige Leistungsstufe unter 1000 W einstellen. Aber ist es wirklich so, dass die Leistungsstufe höher, die Qualität des Laserschneidens höher ist? Nicht wirklich. Nur die Konzentration auf die Leistungsstufe ignoriert andere Faktoren wie Geschwindigkeit und Material, die das Endergebnis ebenfalls beeinflussen.

Ein ausgezeichnetes Laserschneidprodukt braucht keine hohe, aber eine angemessene Leistungsstufe. Professionelle Bediener finden die Balance zwischen Leistung, Geschwindigkeit und Material. Es scheint ein sehr einfacher Prozess zu sein, während der Umgang mit dem Verhältnis zwischen Kraft, Geschwindigkeit und Material ohne Erfahrung sehr schwierig sein wird.

Wie man Laserleistung, Geschwindigkeit und Material ausbalanciert?

Laserleistung: Da der Laserkopf einen dünnen konischen Strahl erzeugt, ist es einfach, die Energie auf einen Punkt zu fokussieren, um einen tieferen Schnitt zu erzielen. Wenn die Energie jedoch höher ist als die Toleranz von Laserschneidmaterialien, entstehen verkohlte Kanten. Daher ist es für jeden Bediener einer Laserschneidmaschine notwendig, die richtige Leistungsstufe zu wählen, um die erforderliche Reichweite zu erreichen, ohne verkohlte Kanten zu erzeugen.

Laserschneidgeschwindigkeit: Die Bedeutung der Laserschneidgeschwindigkeit wird normalerweise ignoriert. Je langsamer die Geschwindigkeit ist, desto mehr Energie wirkt auf das Teil. Wenn das Teil jedoch hoher Energie ausgesetzt wird, treten verkohlte Kanten auf. Außerdem reduziert die hohe Laserschneidgeschwindigkeit die Zeitkosten. Denken Sie daran, dass eine hohe Laserschneidgeschwindigkeit die Energieeinwirkung reduzieren kann, die dazu führt, dass der Laserstrahl nicht die erforderliche Tiefe zum Schneiden von Materialien erreicht.

Laserschneidmaterial: Jedes Laserschneidmaterial hat seine eigene geeignete Laserschneidleistungsstufe. Je nach Leistungsstufe bieten die Hersteller von Laserschneidmaschinen einen genauen Standard für die Laserleistung für geschnittenes Holz, Laserleistung für geschnittenen Stahl, Laserleistung zum Schneiden von Acryl und Laserleistung zum Schneiden von Metall.

Auswahl der Laserschneidstärke

Es gibt einige Überlegungen für Sie, um die richtige Laserschneidstärke auszuwählen.

Material:

Um die Balance zwischen Leistung, Geschwindigkeit und Material zu finden, müssen Sie die Grundlagen des Laserschneidens kennen.

Laserleistung zum Schneiden von Acryl:

Wie wir alle wissen, ist Acryl ein gängiges Laserschneidmaterial mit vielseitigen Anwendungen. In einem üblichen Fall kann ein 80-100-W-Co2-Laserschneider die Anforderungen für Acryl-Laserschneidmaterial erfüllen. Im Vergleich zu einem Faserlaserschneider hat der Co2-Laser eine bessere Leistung im Nichtmetall-Laserschneidprozess. Es kann eine glatte, elegante Schnittkante liefern und die Leistungsstufe zwischen 80-100 W reicht aus, um jeden gängigen Acrylstahl zu schneiden.

 Laserleistung zum Schneiden von Holz:

Es gibt verschiedene Arten von Laserschneidholz, und die übliche Laserschneidholzart ist MDF und Sperrholz. Eine geeignete Laserschneidmaschine zum Laserschneiden von Holz muss über einen CO2-Laserstrahl und eine geringere Leistung verfügen als das Schneiden von Acryl, da die hohe Energie die Wollschnittkante beschädigt und ein unbefriedigendes Laserschneidergebnis erzeugt.

Laserschneiden von Metall:

Professionelle Laserschneidhersteller, die verschiedene Leistungsstufen verwenden, um verschiedene Laserschneidmetalle wie Kohlenstoffstahl, Baustahl, Edelstahl oder andere Stahllegierungen zu schneiden. Mehr als 100-W-Laserschneider eignen sich für das Metalllaserschneiden, da die hohe Energie, die durch die hohe Leistung erzeugt wird, einen präzisen und Hochgeschwindigkeits-Laserschneidprozess mit zufriedenstellenden Laserschneidergebnissen erzeugt. Wenn Sie sich auf den Kauf einer Laserschneidmaschine für das Laserschneiden von dickem Metall vorbereiten, benötigen Sie Faserlaserschneidmaschinen mit höherer Leistung, z. B. einen 1000-W-Laserschneider oder einen 4000-W-Laserschneider. Die hohe Leistungsstufe hat genug Energie, um ohne lange Zeit die erforderliche Tiefe zu erreichen.

Dicke:

Die Auswahl der Leistungsstufe hängt auch von der Materialstärke ab. Beim gleichen Laserschneidmaterial benötigt das dickere eine höhere Leistungsstufe, um die erforderliche Tiefe zu erreichen. Wenn Sie also ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Geschwindigkeit und Materialien herstellen möchten, ist die Dicke ebenfalls ein wichtiger Aspekt, den Sie beachten sollten.

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max. Referenzliste für die Schnittstärke

Metall Material:

 

500W

700W

1000W

1200W

2000W

3000W

4000W

Kohlenstoffstahl

6 mm

8 mm

10 mm

14 mm

16 mm

20 mm

22 mm

Edelstahl:

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

Aluminium

1 mm

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

Messing

1 mm

2 mm

4 mm

4 mm

6 mm

8 mm

8 mm

Kupfer

1 mm

2 mm

3 mm

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

Verzinkter Stahl

1 mm

2 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

 

Nichtmetallisches Material:

 

40W

60W

80W

100W

130W

150W

Acryl

3 mm

8 mm

12 mm

15 mm

20 mm

25 mm

Sperrholz

2 mm

5 mm

8 mm

12 mm

15 mm

20 mm

MDF

1.5 mm

3 mm

6 mm

9 mm

12 mm

15 mm

Die häufig verwendete Leistungsstufe für Laserschneidmaschinen

40w Laserschneider

Diese Art von Laserschneidmaschine wird sehr häufig in Haushalten verwendet. Es ist angebracht, einige dünne nichtmetallische Materialien wie Acryl, Sperrholz und MDF zu schneiden. Die Leute bevorzugen es, weil diese Art von Laserschneidmaschine Platz spart und die meisten gängigen Laserschneidmaterialien verarbeiten kann.

Vorteile:

  • Platz sparen
  • Präziser Schneidprozess
  • Benutzerfreundliches Steuerungssystem
  • Reduzierung der kosten

100w Laserschneider

Diese Art von Laserschneidmaschine ist auch in der Laserschneidindustrie beliebt, da sie dicke nichtmetallische Materialien und dünne Metallmaterialien schneiden kann. Für den Heimgebrauch ist ein 100-W-Laserschneider die beste Wahl.

Vorteile:

  • Breites Anwendungsspektrum
  • Hohe Geschwindigkeit beim Laserschneiden

4000w Laserschneidmaschine

Als eine Art industrielle Laserschneidmaschine eignet sich die 4000-W-Laserschneidmaschine für den Einsatz in der Massenproduktion für die industrielle Fertigung. Es kann mit Metall- und Nichtmetall-Laserschneidmaterialien umgehen. Daher ist es die beste Wahl für industrielle Laserschneidmaschinen.

Vorteile:

  • Breites Anwendungsspektrum
  • Geeignet für die Massenproduktion
  • Benutzerfreundliches Steuerungssystem
  • Präzises Schneidsystem

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