Detalles
La máquina es adecuada paracontornos personalizados, imanes de arco, imanes segmentados, ranuras, agujeros y otros componentes magnéticos de precisión.
Impulsado por unLáser de fibra QCW de 300W, el sistema combina una potencia máxima alta con una entrada de calor promedio controlada, lo que proporciona una solución eficiente para cortar materiales magnéticos de NdFeB y al mismo tiempo ayuda a minimizar la acumulación térmica excesiva.
Características clave
Láser de fibra QCW de 300 W
La potencia máxima alta y el suministro de energía pulsada proporcionan una eliminación eficiente del material y al mismo tiempo permiten controlar la entrada térmica mediante parámetros láser optimizados.
Optimizado para NdFeB de 1 mm
Diseñado en torno a los requisitos de procesamiento de aproximadamenteMateriales magnéticos NdFeB de 1 mm, con parámetros optimizados según el grado del material, la geometría y los requisitos de calidad-de los bordes.
Entrada de calor controlada
El ancho del pulso, la frecuencia, el ciclo de trabajo, la velocidad de procesamiento y otros parámetros se pueden ajustar para lograr un equilibrio adecuado entre la eficiencia de corte y el control térmico.
Procesamiento sin contacto
El corte por láser no requiere herramientas de corte físicas, lo que reduce las fuerzas de corte mecánicas, el desgaste de las herramientas y los daños relacionados-con el contacto.
Corte de contorno complejo
Las trayectorias láser basadas en CAD- permiten el procesamiento flexible de geometrías magnéticas personalizadas, incluidos arcos, anillos, segmentos, ranuras y perfiles irregulares.
Alta utilización de materiales
El rayo láser concentrado permite trayectorias de corte estrechas, lo que ayuda a reducir la pérdida de material al procesar materiales NdFeB de alto-valor.
¿Por qué utilizar el corte por láser para imanes de NdFeB?
NdFeB es un material magnético permanente de alto-rendimiento ampliamente utilizado en motores, generadores, productos electrónicos y componentes magnéticos de precisión. Sin embargo, su dureza y fragilidad hacen que el mecanizado tradicional sea extremadamente desafiante, especialmente cuando se procesan piezas pequeñas, delgadas o de formas-complejas. Esta máquina de corte por láser también se puede utilizar para el mecanizado de precisión de otros materiales, como láminas de acero al silicio, sustratos de cobre-aluminio, sustratos de PCB y láminas de acero de tungsteno.Esfuerzo mecánico reducido
Procesamiento de geometría flexible
El láser puede seguir rutas CAD programadas, lo que lo hace adecuado para:
· Imanes en forma de arco-
· Anillos magnéticos
· Imanes de segmento
· Perfiles magnéticos personalizados
· Tragamonedas
· Agujeros
· Contornos internos
· Pequeños componentes magnéticos
Adecuado para producción personalizada
La naturaleza digital del procesamiento láser hace que sea conveniente cambiar entre diferentes formas y diseños de imanes sin cambiar las herramientas de corte convencionales.
Proceso de corte por láser NdFeB
El flujo de trabajo de procesamiento típico incluye:
01. Diseño CAD
Importe la geometría del imán requerida o el perfil de corte personalizado al sistema de control.
02. Posicionamiento de la pieza de trabajo
El material NdFeB se fija sobre la mesa de trabajo mediante un dispositivo de fijación adecuado.
03. Posicionamiento de visión CCD
Un sistema de visión CCD opcional puede identificar la posición de la pieza de trabajo y compensar las desviaciones de posicionamiento antes del procesamiento.
04. Corte por láser QCW
El láser de fibra QCW de 300W sigue la ruta programada para cortar el material NdFeB.
05. Gas auxiliar
El gas auxiliar ayuda a eliminar el material fundido de la zona de corte y puede ayudar a mejorar la estabilidad del corte.
06. Limpieza
Dependiendo de la aplicación, los componentes procesados pueden someterse a una limpieza o un acabado adicional.
07. Inspección
Después del procesamiento se puede realizar una inspección de rendimiento dimensional, visual y, cuando sea necesario,{0}}magnética.
Especificaciones de la máquina
| No. | Artículo | Parámetros |
| 1 | Longitud de onda láser | 1060-1080nm |
| 2 | Potencia de salida del láser | 300W opcional |
| 3 | Rango de corte máx. | 600*600mm |
| 4 | Precisión de posicionamiento repetido del eje X/Y | ±5um |
| 5 | Velocidad de procesamiento | 0-500 mm/s |
| 6 | Velocidad de distancia máxima | 80 m/min |
| 7 | Aceleración máxima | 1.5G |
| 8 | Precisión de la mesa de trabajo | Menor o igual a 0,015 mm |
| 9 | Modo de transmisión | Motor lineal importado +0.5regla de rejilla um |
| 10 | Potencia total (excluyendo ventilador) | Menor o igual a 7KW |
| 11 | Peso total de toda la máquina. | Acerca de 1800 kg |
| 12 | Dimensión externa (largo*ancho*alto) | 1800*1470*1890mm |
*El gas auxiliar recomendado y los parámetros de procesamiento deben determinarse de acuerdo con los requisitos específicos de aplicación, recubrimiento y material de NdFeB.
Aplicaciones típicas
Imanes para motores y generadores
El sistema se puede utilizar para el procesamiento de precisión de componentes de imanes permanentes utilizados en:
· Motores eléctricos
· Generadores
· Conjuntos de rotores
· Segmentos magnéticos del motor
· Imanes de arco
Componentes magnéticos de precisión
Adecuado para personalizar:
· Anillos magnéticos
· Imanes de segmento
· Pequeños imanes
· Imanes irregulares
· Componentes magnéticos
· Estructuras magnéticas personalizadas
Electrónica y componentes pequeños
· Las aplicaciones potenciales incluyen:
· Componentes magnéticos en miniatura
· Componentes del altavoz
· Sensores magnéticos
· Microactuadores
· Conjuntos electrónicos de precisión
Aplicaciones típicas de procesamiento de NdFeB
| Solicitud | Procesamiento típico |
| Imán de arco | Corte de perfiles |
| Imán de anillo | Corte de contorno interior/exterior |
| Imán de segmento | Corte de perfiles personalizado |
| Pequeño imán de NdFeB | Corte de contorno de precisión |
| Componente magnético | Corte de ranuras/agujeros |
| Imán personalizado | Corte por láser basado en CAD- |
Soluciones láser para imanes NdFeB
Soluciones láser para imanes NdFeB
Diferentes aplicaciones de NdFeB pueden requerir diferentes parámetros láser, accesorios y configuraciones de automatización. WHYC Laser puede desarrollar soluciones de procesamiento personalizadas de acuerdo con:
Material → Espesor → Forma del imán → Dibujo CAD → Tolerancia requerida → Volumen de producción
Las configuraciones opcionales pueden incluir:· Posicionamiento de visión CCD· Accesorios personalizados· Carga y descarga automática· Área de trabajo personalizada· Eje giratorio· Sistema de extracción de humos· Integración de producción automatizada
Soluciones láser para imanes NdFeB
Servicio de prueba de muestras
¿No está seguro de si el corte por láser es adecuado para su imán NdFeB? Envíenos su:
Especificación de materiales
Espesor del material
Dibujo CAD
Geometría del imán
Cantidad requerida
Requisitos de calidad de corte
Nuestros ingenieros pueden evaluar la aplicación y realizar pruebas de muestras para determinar los parámetros láser y los métodos de procesamiento adecuados.
Solicite una prueba de muestra
Envíe su muestra de NdFeB → Obtenga una solución láser personalizada
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué espesor de NdFeB puede cortar esta máquina?
Este sistema está actualmente posicionado para materiales magnéticos de NdFeB de aproximadamente 1 mm. La capacidad de corte real depende del grado del material, la geometría, el recubrimiento, la calidad de corte requerida y los parámetros optimizados del proceso.
2. ¿El corte por láser afectará las propiedades magnéticas del NdFeB?
El procesamiento con láser introduce calor localizado, por lo que la entrada térmica debe controlarse cuidadosamente. Para aplicaciones con estrictos requisitos de rendimiento magnético-, las propiedades magnéticas deben probarse después del procesamiento láser para verificar el efecto real.
3. ¿Puede cortar formas personalizadas de imanes NdFeB?
Sí. El procesamiento láser basado en CAD- permite programar directamente contornos personalizados. Las aplicaciones típicas incluyen imanes de arco, imanes anulares, imanes segmentados, perfiles irregulares, ranuras y agujeros.
4. ¿Por qué utilizar un láser QCW para NdFeB?
Un láser QCW proporciona una potencia máxima alta al tiempo que permite controlar la entrada de calor promedio a través de parámetros de pulso. Esto proporciona una mayor flexibilidad al equilibrar la eficiencia de corte y el impacto térmico.
5. ¿Pueden probar nuestras muestras de NdFeB antes de comprarlas?
Sí. Se pueden organizar pruebas de muestras según el material, el espesor, la geometría y la calidad de corte requerida. Los clientes pueden proporcionar muestras o dibujos para el proceso.
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