2024-10-14
ມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຂອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຕັດເລເຊີໂລຫະປະຈໍາຕົວ, ລວມທັງ:
- ການຕັດທີ່ຊັດເຈນ: beam laser ສາມາດຕັດຜ່ານໂລຫະທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຮັບປະກັນການຕັດທີ່ຖືກຕ້ອງທຸກໆຄັ້ງ.
- ຄວາມໄວ: ສາຍເລເຊີສາມາດຕັດຜ່ານໂລຫະໄດ້ໄວ, ເຮັດໃຫ້ມັນໄວກ່ວາວິທີການຕັດແບບດັ້ງເດີມ.
- ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ: ເຄື່ອງສາມາດໃຊ້ເພື່ອຕັດໂລຫະປະສົມຫຼາກຫຼາຍຊະນິດແລະສາມາດສ້າງການອອກແບບທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນ.
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ: ການໃຊ້ເຄື່ອງຕັດເລເຊີໂລຫະເຈ້ຍສາມາດປະຫຍັດເວລາແລະເງິນໃນໄລຍະຍາວ.
ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໂດຍການຊີ້ນໍາສາຍເລເຊີໃສ່ແຜ່ນໂລຫະ, ຕັດມັນດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ. beam ແມ່ນນໍາພາໂດຍກະຈົກແລະເລນທີ່ສຸມໃສ່ແສງເລເຊີ. ເຄື່ອງສາມາດປະຕິບັດຕາມຮູບແບບຂອງການຂຽນໂປຼແກຼມຂອງມັນເພື່ອສ້າງການອອກແບບສະລັບສັບຊ້ອນ. ເຄື່ອງສາມາດປັບໄດ້ສໍາລັບປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມຫນາຂອງໂລຫະ.
ໃນເວລາທີ່ເລືອກເຄື່ອງຕັດເລເຊີໂລຫະແຜ່ນໂລຫະ, ພິຈາລະນາປັດໃຈດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ພະລັງງານ: ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າສາມາດຕັດໂດຍຜ່ານໂລຫະທີ່ຫນາ.
- ຂະຫນາດຂອງຕຽງນອນ: ຂະຫນາດຂອງເຄື່ອງນອນຂອງເຄື່ອງກໍານົດຂະຫນາດຂອງແຜ່ນໂລຫະທີ່ມັນສາມາດຮອງຮັບໄດ້.
- ຊອບແວ: ຊອບແວຂອງເຄື່ອງຄວນຈະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ແລະມີຄຸນລັກສະນະທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ.
- ລາຄາ: ປຽບທຽບລາຄາຈາກຜູ້ຜະລິດແລະແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຊອກຫາສິ່ງທີ່ເຫມາະສົມກັບງົບປະມານຂອງທ່ານ.
ເຄື່ອງຕັດເລເຊີໂລຫະແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງມີຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຜະລິດໂລຫະເນື່ອງຈາກຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຄວາມໄວ, ຄວາມໄວ, ຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ແລະມີປະສິດຕິພາບ. ໃນເວລາທີ່ເລືອກເຄື່ອງ, ພິຈາລະນາປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະລັງງານ, ຂະຫນາດຕຽງ, size, software, ແລະລາຄາ. ການລົງທືນໃນເຄື່ອງຕັດເລເຊີໂລຫະທີ່ສາມາດປະຫຍັດເວລາແລະເງິນໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການຕັດໂລຫະທີ່ຖືກຕ້ອງແລະມີປະສິດຕິຜົນ.
ບໍລິສັດຕັດອຸປະກອນການຜະລິດແບບ Shenerang Huawei laSer. ເຄື່ອງຈັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີລ້າສຸດແລະຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ. ກັບເຄື່ອງຈັກຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດບັນລຸຜົນການຕັດທີ່ຊັດເຈນແລະຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ເຂົ້າເບິ່ງເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທີ່https://www.huawei-laser.comເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ສໍາລັບການສອບຖາມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່Huaweilaseras2017@163.com.
- Duan, S. , Zhang, L. , & LI, Z. (M. (2020). ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຕົວກໍານົດການຕັດຂອງເລເຊີເສັ້ນໄຍໃນແຜ່ນຕັດໂລຫະ. Optics & Technol ເທັກໂນໂລຢີເລເຊີ, 124, 105958.
- Zhu, Jhu, J. , Zhang, C. , Zhang, T. , & Li, A. (2019). ການສຶກສາປຽບທຽບກ່ຽວກັບ machinable ຂອງໂລຫະປະສົມ Titanium ໂດຍໃຊ້ lasers ເສັ້ນໃຍຄື້ນຂອງກໍາປູ Pulsed ແລະຕໍ່ເນື່ອງ. Optics & Technol ເທັກໂນໂລຢີເລເຊີ, 110, 103-111.
- LI, Y. , Chen, Q. , LI, LI, LI. & LI, T. (2018). ຄຸນະພາບແລະ microstructure ຂອງເລເຊີທີ່ມີໂລເຊີ AZ31 AZ31 ໂລຫະປະສົມທີ່ຊ່ວຍຊີມ. Optics & Technol ເທັກໂນໂລຢີເລເຊີ, 109, 41-47.
- Seyedhosseini, S. A. , Riahi, A. R. R. , & ValiPour, M. S. (2017). ສ້າງແບບຈໍາລອງແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການຕັດເລເຊີຂອງ AZ31 Magnesium Alloy ໂດຍໃຊ້ວິທີການຕອບໂຕ້ແລະ Neural Neural. ເຕັກໂນໂລຢີ Optics & Lascaser Technology, 93, 1-7.
- Sun, Y. , Shi, X. , Jiang, Jiang, Jiang, J.Sh, J. , & Cai, Y. (2016). ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຂະບວນການແລະການປະຕິບັດຂອງການຕັດເລເຊີທີ່ມີຫຼາຍທ່ອນຂອງແຜ່ນເຫຼັກບາງໆຢູ່ໃນລໍາຕົ້ນຊື່ແລະໂຄ້ງ. ເຕັກໂນໂລຍີ Optics & Lascaser Technology, 78, 21-28.
- Zhao, W. , Peng, Y. , Wei, X. , X. , Zia, D. (2015). ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຕົວກໍານົດການຕັດໃນເລເຊີຄວາມຫຍາບຄາຍແລະການຂະຫຍາຍຄຸນນະສົມບັດຂອງຊັ້ນ 2 Titanium ໂລຫະປະສົມ. ເຕັກໂນໂລຍີ Optics & lander, 74, 48-58.
- Chen, S. , Chen, J. , Kang, R. , Li, X. , ແລະ Zhang, H. (H. (H. (H. (H. (H. (H. ການຈໍາລອງຕົວເລກແລະການສືບສວນທົດລອງໃນການຕັດເລເຊີຂອງຄວາມຫນາຂະຫນາດ 0.7 ມມ Stainless Stains. ເຕັກໂນໂລຢີ Optics & Lascaser Technology, 57, 22 -231.
- LI, W. , Huang, Y. , Rao, Z. , Zhang, S. , S. , & Y. (2013). ຜົນກະທົບຂອງການຕັດເລເຊີໃນຄຸນນະພາບດ້ານເທິງແລະການປະຕິບັດຄວາມອ້ວນຂອງໂລຫະປະສົມ tc4 titanium. ເຕັກໂນໂລຍີ Optics & Lascaser Technology, 47, 351-358.
- Liang, Y. , Ignatiev, I. , & Grunwald, R. (2012). ການປະເມີນການຕັດເລເຊີ CO2 ດ້ວຍຄວາມໄວສູງຂອງແຜ່ນທີ່ມີເນື້ອທີ່ titanium. ເຕັກໂນໂລຍີ Optics & Lascaser Technology, 44, 923-930.
- Khan, M. A. , Sheikh, M. A. A. , & Yilbas, B. S. (2011). ຜົນກະທົບຂອງຕົວກໍານົດການຕັດໃນການຕັດເລເຊີຂອງແຜ່ນບາງໆຂອງໂລຫະປະສົມ 625 ແຜ່ນ. ເຕັກໂນໂລຢີ Optics & Lascaser Technology, 43, 482-489.
- Imani Ashai, R. , Khajavi, S. H. , & Shoja Razavi, R. (2010). ຜົນກະທົບຂອງຕົວກໍານົດການຕັດເລເຊີໃນດ້ານ microstructurment ແລະຄຸນລັກສະນະກົນຈັກຂອງເຫຼັກທີ່ມີກາກບອນຕ່ໍາ. ເຕັກໂນໂລຢີ Optics & Lascaser Technology, 42, 7-14.