Handheld fiberlaserlasmachine maakt gebruik van een gepulseerde laser met een golflengte van 1064nm gegenereerd door de laser om het oppervlak van het werkstuk te bestralen na bundeluitbreiding, reflectie en focus. De oppervlaktewarmte wordt naar binnen verspreid door warmtegeleiding en de breedte, energie en piekvermogen van de laserpuls worden nauwkeurig geregeld door digitalisering. Met parameters zoals herhalingsfrequentie wordt het werkstuk gesmolten om een specifieke smeltpoel te vormen, om het laserlassen van het werkstuk te realiseren en het precisielassen te voltooien dat niet kan worden bereikt door de traditionele TIG-lasser en MIG-lasser.

De voordelen van het fiberlaserlassysteem zijn energieconcentratie, geen vervuiling, kleine soldeerpunten, breed scala aan lasbare materialen, hoge toepasbaarheid, hoge efficiëntie en hoge snelheid lassen. Producten met hoge eisen voor lasnaden worden gelast door laserlasapparatuur, die niet alleen kleine lasnaden heeft, maar ook geen soldeer nodig heeft. Laserlassystemen kunnen handmatig worden geprogrammeerd voor lassen en het pad is geautomatiseerd.

Het handbediende fiberlaserlassysteem kan moeilijk bereikbare onderdelen lassen en contactloos lassen op afstand implementeren, wat een grote gevoeligheid heeft. Het kan stoppen met lassen bij kamertemperatuur of onder speciale omstandigheden, en het fiberlaserstraallassysteem is eenvoudig te installeren. Wanneer de laser door het elektromagnetische veld gaat, zal de straal niet verschuiven. De laser kan worden gelast in vacuüm-, lucht- en bepaalde gasomgevingen, en het kan stoppen met lassen wanneer het door glas of materialen gaat die transparant zijn voor de straal.

De handmatige fiberlaserlasmachine bestaat uit een lasersysteem, een laservoedingssysteem, een console en fibertransmissiesysteem, een industrieel televisieobservatiesysteem (optioneel), een speciaal koelsysteem en andere onderdelen.
Optisch vezeltransmissiesysteem
Transmissievezel: optioneel volgens laspuntvereisten;
Minimale focuspuntdiameter: 0.3 mm;
Werkingsafstand van objectieflens: 70mm;
Scherpstelbereik: 20mm.
Bedieningsconsole (optioneel)
Het werkoppervlak is gemaakt van roestvrij staal. De ruimte van het werkoppervlak kan een beugel voor het display en meetinstrumenten omvatten; het volume is klein en de indeling van het werkoppervlak kan worden bepaald op basis van de behoeften van gebruikers, zoals het installeren van een handmatig hefmechanisme.
Zij-as zwart en wit CCD observatiesysteem.
3-kanaals zwart-wit CCD camera, plaatsing op de zij-as, 14" zwart-wit monitor met hoge resolutie.
Laserspecifiek koelsysteem
Gepatenteerd ontwerp, dubbele circulatiekoeling, nauwkeurig temperatuurregelsysteem. De spoelstructuur is gemaakt van een volledig titaniumlegering. De verdamper, watertank en pomplichaam zijn allemaal gemaakt van zeer sterke niet-metalen materialen of roestvrij staal om de waterkwaliteit te garanderen. De geïmporteerde geluidsarme zelf-aanzuigende centrifugaalpomp laat het zuivere water circuleren en de laser koelen. De koelcompressor voert een secundaire cycluskoeling uit op het circulerende water.
De handlaserlasmachine genereert warmte wanneer deze werkt, dus is het noodzakelijk om een laserkoeler te configureren voor koeling en warmteafvoer. De stabiliteit van de laserkoeler beïnvloedt de normale werking van de laserlasmachine. Op dit moment is S&A het belangrijkste koelermerk voor het koelen van handlaserlasmachines op de markt. De laserkoeler van de CW-serie van het merk S&A, met innovatieve koeltechnologie en stabiele kwaliteitsvoordelen, heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een standaardproduct van massale modulaire productie, dat zeer geliefd is bij fabrikanten van laserindustrieproductieapparatuur.
Laserkrachtsysteem
De gepulste laservoeding van de draagbare laserlasser is een speciaal voedingssysteem dat speciaal is bedoeld om de gepulste xenonlamp van stroom te voorzien. Het bestaat over het algemeen uit een laadcircuit, een energieopslageenheid, een ontlaadcircuit, een trigger-/voorontstekingscircuit, een logisch regelcircuit en een elektrisch bedieningscircuit.
De functie van het laadcircuit is om laadvermogen te leveren voor de condensatoren met grote capaciteit in de energieopslageenheid. Volgens de kenmerken van energieopslagcondensatoren is constant stroomladen de beste laadmethode. Deze voeding gebruikt een constant stroomlaadcircuit genaamd LC constante stroombron. Dit circuit heeft een eenvoudige structuur, handige bediening, hoge betrouwbaarheid en constante voordelen zoals goede stromingseigenschappen.
Onderdelen voor draagbare laserlasmachines




Draagbare laserlasprojecten

Laser lasmachines worden over het algemeen gebruikt voor op maat gemaakt lassen en reparatielassen van metalen materialen. Het werkprincipe van laserlassen is het gebruik van laserpulsen met hoge energie om een klein gebied van het materiaal te verwarmen. Energie met hoge temperaturen diffundeert van het oppervlak van het materiaal naar binnen en vormt een specifieke smeltpoel na het smelten. Het materiaal in het hele proces is van hoge temperatuur, dus hoe moeten we de draagbare laserlasser veilig gebruiken?
Veiligheidstips voor handmatig laserlassen
Handheld fiberlaserlassers worden over het algemeen gebruikt voor het op maat lassen en repareren van metalen materialen. Het hele proces van laserlassen is dat de materialen zich in een hoge temperatuur bevinden, dus hoe moeten we de handheld laserlasser veilig gebruiken?
1. Als er tijdens de werking een noodsituatie ontstaat, zoals bij een waterlekkage of een abnormaal lasergeluid, moet u onmiddellijk op de noodstopknop drukken en de stroomtoevoer snel afsluiten.
2. De externe circulerende waterschakelaar van laserlassen moet worden ingeschakeld voor gebruik. Omdat het lasersysteem de waterkoelingsmethode gebruikt, gebruikt de laservoeding de luchtkoelingsmethode. Als het koelsysteem uitvalt, is het ten strengste verboden om te beginnen met werken.
3. Het is ten strengste verboden om alle circuitcomponenten in de machine aan te raken tijdens het werken. Wanneer de laserlasmachine werkt, bevindt het circuit zich in een hoge spanning en hoge stroomstatus. Ongetraind personeel mag de machine niet bedienen.
4. Het is ten strengste verboden om de oogscanlaser direct te gebruiken wanneer de laser in werking is om oogletsel te voorkomen. Het is verboden om externe apparatuur te gebruiken om laserlicht te reflecteren tijdens laserwerk.
5. Demonteer geen onderdelen van de machine naar eigen inzicht, las niet wanneer de veiligheidsdeur van de machine geopend is en richt de laserkop niet op de onderdelen van de apparatuur.
6. Plaats geen ontvlambare en explosieve materialen op een plek waar het laserlichtpad of de laserstraal kan worden bestraald, om brand en explosie te voorkomen.





