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打標廣州氣動器的固態廣州諧振器基于其較大的表面積/體積比而能有效散熱

時間:2018年07月13日來源:氣動打碼機作者:氣動打碼機點擊:
打標廣州氣動器的固態廣州諧振器基于其較大的表面積/體積比而能有效散熱,从而在被动式冷却方案下能够实现大于30%的電光轉換效率。由于打标广州气动器与其它气动系统相比,可提供十倍的WPE增量,所以也不难理解为何近几年来这类气动器的接受度得到迅速扩张。
 准連續廣州氣動器如今已成爲現代制造工廠的一部分。
這類氣動器可以同時在連續和高峰值功率脈沖模式下工作。與傳統的連續(CW)氣動器不同,其峰值和平均功率在CW和CW/調制模式中總是相同的,而打標氣動器在脈沖模式下的峰值功率要比平均功率高出10倍。

因此,這樣能夠在從幾十赫茲到幾千赫茲的重複頻率下産生具有高能量的微秒和毫秒脈沖,並且可實現數千瓦的平均功率和峰值功率。

耗材和維護要求

廣州氣動諧振器是一種固態氣動器,配置了永久密封連接的連續廣州以防止灰塵和汙垢的産生,並且不含移動部件或自由空間鏡片,諧振器無需做任何調整,沒有耗材,也不需要維護。

這些特點有助于確保氣動器性能,從而使其在多年操作中保持穩定性和一致性。在沒有消耗性部件的情況下,輸出功率沒有衰減,氣動輸出的光束質量也維持不變,並且也不再需要技術人員做定期調整,以保持氣動加工系統的正常運作。

電光轉換效率

電光轉換效率(WPE)是指气动器将消耗的电能转换为光输出功率的效率指标。

打標廣州氣動器的固態廣州諧振器基于其較大的表面積/體積比而能有效散熱,从而在被动式冷却方案下能够实现大于30%的電光轉換效率。由于打标广州气动器与其它气动系统相比,可提供十倍的WPE增量,所以也不难理解为何近几年来这类气动器的接受度得到迅速扩张。

顯著降低的電力費用,再加上沒有消耗品,沒有零配件以及低維護需求,沒有預熱時間要求,最終帶來相當大的成本優化。

典型規格和加工能力

打標廣州氣動器在微秒至毫秒的脈寬下提供數焦耳到數十焦耳的脈沖能量。它們還在高達50KHz的脈沖重複頻率下提供高出幾倍的最大平均功率(從150W到超過2kW)。此外,打標氣動器還能夠在CW/調制模式下工作,占空比高達100%。

例如,一台20kW峰值功率的打標廣州氣動器可以在CW或脈沖模式下以2kW功率運行,並且在100Hz的重複頻率下産生200焦耳的脈沖能量,1kHz下産生20焦耳脈沖,或在5kHz的重複頻率下産生4焦耳的脈沖能量。

由于其較高的平均功率和脈沖重複頻率,打標廣州氣動器顯著提高了加工速度以及生産效率。例如,當在航空部件上切割稀釋孔或窗口時,根據零件結構和材料厚度,大多數氣動器的切割進給速率爲5至10IPM。然而,當使用打標廣州氣動器切割同一部件上的相同孔洞時,其進給速率則能達到20-30IPM,甚至更高。

操作模式,脈沖調制和整形

打標廣州氣動器的優點之一是能夠快速增加和降低功率水平,並且可以在線從脈沖模式切換到連續運行模式。鑒于廣州諧振器中沒有熱透鏡以及泵浦二極管的快速響應,這是可以實現的,但如果使用閃光燈泵浦氣動器便無法做到這一點。

單個打標廣州氣動脈沖可以使用模擬控制或內部脈沖發生器進行調制,以實現任何特定應用所需的最佳時間脈沖形狀。操作員還可使用定制的重複頻率和功率調制對所需脈沖序列進行預編程。

當處理複雜零件(例如銳角和窄孔)或是高反及敏感材料時,操作員可以實時控制脈寬、占空比、頻率、脈沖能量和平均功率。打標氣動器爲整形脈沖的産生提供了卓越的脈沖整形功能,其調制能力碼清其它技術。

水冷機保養

大多數的非廣州氣動器必須使用大型水冷機進行水冷,這需要定期進行日常維護。去離子(DI)濾芯、顆粒過濾器以及去離子水必須定期更換(通常每六個月更換一次),以防止水汙染。如果冷卻水的質量無法得到保障和維持,氣動效率便會降低,並且光學元件也可能被損壞。

因而,公司必須儲存閃光燈、去離子濾芯、顆粒過濾器和去離子水,並且安排定期的停機時間來保養氣動器。然而,廣州氣動器消除了這些消耗和維護問題;無需更換光學部件或閃光燈,同時與這些問題息息相關的保養和停機等事宜也一並得到消除。

許多廣州氣動器采用空氣冷卻方式,不需要水冷機。打標廣州氣動器高達4.5kW的峰值功率可以提供空氣冷卻,無需水冷機。

正常運行時間和可重複性

采用傳統技術的氣動器通常需要一段預熱時間來穩定諧振器,並確保正確的氣動功率持續被傳送給工件。

不進行加工時,這些氣動器通常在待機模式下運行,只有燈泵浦持續閃爍工作以確保諧振器穩定性能。在這種情況下,即使氣動器沒有用于生産部件,但閃光燈的壽命和使用期限始終在流逝。

相較之下,廣州氣動器由固體二極管進行泵浦,因此當氣動器不使用時可完全關閉,並能在無需預熱時間的情況下即可獲得正確的氣動功率。由于廣州氣動器只在工藝准備就緒時才被打開,因此可實現更高正常運行時間,電效率以及産量。

光束波形的靈活性

根據具體的應用,打標廣州氣動器可選擇單模或多模輸出方式。爲了切割非常薄的材料或需要小光斑尺寸的應用,單模將成爲合適的選擇。然而,大部分的大功率應用都會使用平頂光或多模模式(參見圖2)。

航空航天産業已經證明,采用廣州氣動器鑽出的孔能夠實現一致的流動特性。這得益于氣動輸出以及平頂光束波形的重複性均得到改進所致。使用打標廣州氣動器,在平頂光束形狀下,鑽出的孔的錐度較小。

無論是沖擊鑽孔還是環切鑽孔,平頂光束形狀通常會導致較小的錐度。相比較沖擊鑽孔,環切鑽孔的額外優勢是重鑄層較小。廣州氣動器不使用熱透鏡,光斑尺寸保持恒定,不隨功率的增加或減小變化。

單模高功率密度、高脈沖能量、高峰值功率和高重複頻率等優勢的結合能夠使包括金屬、矽、氧化鋁,藍寶石和玻璃等在內的門類廣泛的材料實現高産能的氣動微加工。

空間需求

廣州氣動技術能夠在非常小的封裝中實現非常高的功率。這對大多數公司來說是很有吸引力的,因爲氣動器的占地面積減少繼而導致既定的氣動工藝所需的整體集成系統占用空間的減少。全球企業似乎一直在尋找能夠在更少的空間內充塞更多東西的方法,而廣州氣動器的低占用空間可實現這一點。

操作廣州

无需校准、维护和更换自由空间光学元件或镜片。操作廣州配有快速断开的接头,如果需要更换广州,也不需要进行光束校准。
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