+8615824923250
Laserskjæring av titanark video

Laserskjæring av titanark

Laserskjæring er en svært effektiv metode for å behandle titanark, og tilbyr presisjon, hastighet og minimalt avfall. Titan, kjent for sitt høye styrke-til-vekt-forhold, korrosjonsresistens og biokompatibilitet, er mye brukt i bransjer som romfart, medisinsk, bilindustri og industriell produksjon. Laserskjæring er spesielt egnet for titan på grunn av dens evne til å håndtere materialets unike egenskaper, samtidig som de opprettholder kanter av høy kvalitet.

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Laserskjærende titanark er en av tilleggstjenestene vi tilbyr for titanprodukter, sammen med bøying, sveising, avkjøring, skjæring og stansing. Gjennom årene har vi konsekvent levert laserskåret titanark av høy kvalitet til våre kunder, og tjent deres tillit og tilfredshet. I tillegg til titanark, tilbyr vi et bredt spekter av titanprodukter, inkludert rør, rør, stenger, folier og ledninger, som alle har fått utmerket tilbakemelding fra våre kunder.

 

Hos vårt selskap kan du velge mellom en rekke størrelser og spesifikasjoner, og sikre at du mottar produkter av topp kvalitet fra en pålitelig produsent til konkurransedyktige priser. Enten du trenger standard eller tilpassede titanløsninger, er vi opptatt av å oppfylle dine krav med presisjon og profesjonalitet.

 

Titanproduksjonsspesifikasjoner

Behandling

Størrelse

Tykkelse
(mm)

Bredde
(mm)

Lengde
(mm)

Varm rullende

>4.75 - 60.0

400 -3000

1000 - 10000

Kald rulling

0.30 - 6

400 - 2000

1000 - maks

 

Fordeler med laserskjærende titanark

  • Presisjon: Laserskjæring gir eksepsjonell nøyaktighet, noe som gir intrikate design og stramme toleranser.
  • Rene kanter: Prosessen produserer glatte, burrfrie kanter, noe som reduserer behovet for sekundær etterbehandling.
  • Minimal varmepåvirket sone (HAZ): Laserskjæring genererer en liten HAZ, og bevarer materialets strukturelle integritet.
  • Allsidighet: egnet for å kutte komplekse former og mønstre i tynne til moderat tykke titanark.
  • Hastighet: Raskere enn tradisjonelle kuttemetoder, forbedrer produksjonseffektiviteten.
  • Ikke-kontaktprosess: Reduserer risikoen for materiell forurensning eller deformasjon.

 

Kjemisk sammensetning

Punkt

N

C

H

Fe

O

Al

V

Pa

Mo

Ni

Ti

GR1

0.03

0.08

0.015

0.2

0.18

/

/

/

/

/

Bal.

Gr2

0.03

0.08

0.015

0.3

0.25

/

/

/

/

/

Bal.

GR3

0.05

0.08

0.015

0.3

0.35

/

/

/

/

/

Bal.

Gr4

0.05

0.08

0.015

0.5

0.4

/

/

/

/

/

Bal.

Gr5

0.05

0.08

0.015

0.4

0.2

5.5-6.75

3.5-4.5

/

/

/

Bal.

Gr7

0.03

0.08

0.015

0.3

0.25

/

/

0.12-0.25

/

/

Bal.

Gr9

0.03

0.08

0.015

0.25

0.15

2.5-3.5

2.0-3.0

/

/

/

Bal.

GR12

0.03

0.08

0.015

0.3

0.25

/

/

/

0.2-0.4

0.6-0.9

Bal.

 

Fysiske egenskaper

Karakter

Strekkfasthet
min

Yield sTrengde
min

Forlengelse

MPA

Kis

MPA

KSI

%

GR 1

240

35

138

20

24

Gr 2

345

50

275

40

20

GR 3

450

65

380

55

18

Gr4

550

80

483

70

24

Gr5

895

130

828

120

20

Gr 7

345

50

275

40

20

Gr 9

620

90

483

70

15

GR12

483

70

50

50

18

 

Laserskjæringsprosess for titanark

  • Lasertype: Fiberlasere brukes ofte til å kutte titan på grunn av deres høye effektivitet og evne til å håndtere reflekterende materialer.
  • Gassassistanse: Inerte gasser som nitrogen (N₂) eller Argon (AR) brukes til å beskytte skjæreområdet, forhindre oksidasjon og sikre rene kutt.
  • Laserparametere: Kraft, hastighet og fokus må optimaliseres basert på tykkelsen på titanarket. Høyere effekt er nødvendig for tykkere ark.
  • Skjæringstykkelse: Laserskjæring er ideell for titanark opp til 25 mm tykke, selv om tykkere ark kan kreve alternative metoder som plasma eller vannjetskjæring.

 

Utfordringer med laserskjæring av titan

  • Høy refleksjonsevne: Titanets reflekterende overflate kan føre til at laserstråler sprer seg, og krever spesialisert utstyr.
  • Oksidasjonsrisiko: Titan er utsatt for oksidasjon ved høye temperaturer, noe som kan påvirke kuttkvaliteten. Inerte gasser som argon eller nitrogen brukes ofte for å forhindre dette.
  • Termisk ledningsevne: Titanets lave termiske ledningsevne kan føre til varmeoppbygging, noe som nødvendiggjør nøye kontroll av laserparametere.

 

Bruksområder av laserskårne titanark

  • Luftfart: Komponenter som motordeler, flystrukturer og varmeskjold.
  • Medisinsk: Kirurgiske instrumenter, implantater og medisinske utstyrskomponenter.
  • Bil: Lette deler for kjøretøy med høy ytelse.
  • Industri: Korrosjonsbestandig utstyr og maskindeler.
  • Forbrukervarer: High-end produkter som klokker, smykker og sportsutstyr.

 

Tips for optimal laserskjæring av titan

  • Bruk inerte gasser med høy renhet for å forhindre oksidasjon og forurensning.
  • Forsikre deg om at lasersystemet er utstyrt med antireflekterende belegg for å håndtere Titaniums refleksjonsevne.
  • Optimaliser laserparametere (kraft, hastighet og fokus) for den spesifikke tykkelsen og titangraden.
  • Oppretthold laserskjæringsutstyret regelmessig for å sikre jevn ytelse.

 

Sammenligning med andre kuttemetoder

product-1006-436

 

Testutstyr

Test Equipment

 

Kontakt oss

Laserskjæring er en svært effektiv og presis metode for å behandle titanark, noe som gjør det ideelt for bransjer som krever intrikate komponenter av høy kvalitet. Ved å utnytte avansert laserteknologi og optimalisere skjæreparametere, kan produsenter oppnå overlegne resultater mens de minimerer materialavfall og produksjonstid. Til tross for utfordringer som refleksjonsevne og oksidasjon, er laserskjæring fortsatt et foretrukket valg for å jobbe med titan på grunn av dets allsidighet og evne til å produsere rene, presise kutt. For mer informasjon, prøver eller priser, kan du gjerne kontakte oss! Vi er opptatt av å tilby laserskjærende titanarkløsninger med høy ytelse for dine avanserte applikasjoner.

Populære tags: Laserskjæring av titanark, Kina Laser Cutting Titanium Sheet Produsenter

Sende bookingforespørsel

(0/10)

clearall