Consys Laser Fiber
6040

Consys Laser CNC Fiber FB para el corte laser de metales.

El corte Láser es el sistema de corte más preciso, seguro y veloz debido a que se realiza sobre la superficie del propio material, sin ningún tipo de aporte ni abrasión mecánica y sin producir modificaciones estructurales de las piezas sometidas al corte.

Es aplicable a una gran cantidad de metales tales como: acero al carbono, acero mild, aluminio, aluminio anodizado, latón, bronce, titanio y acero inoxidable, el uso de la tecnología láser en el mecanizado de materiales ha sido estudiado durante la última década y se presenta, a día de hoy, como una tecnología ampliamente insertada en el mundo industrial.

El mecanizado con láser es un proceso especial o proceso no convencional de mecanizado de índole térmica, que no genera residuos en el que la eliminación del material se provoca por la fusión y vaporización del mismo al concentrar en zonas localizadas elevadas temperaturas.

Un láser de fibra o fibra de láser es un láser en el que el medio de ganancia activa es una fibra óptica dopada con elementos de tierras raras tales aserbium, iterbio, neodimio, disprosio, praseodimio, y tulio.

 

Características y detalles técnicos

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Ventajas de los laseres de fibra con respectos a otros tipos

El haz de Laser ya está acoplado en una fibra flexible:

El hecho de que la luz ya está en una fibra permite que sea entregado fácilmente a un elemento de enfoque móvil. Esto es importante para el facilitar el corte por láser, soldadura, y el plegado de metales y polímeros.

Alta potencia de salida:

Los láseres de fibra pueden tener regiones activas de varios kilómetros de largo, por lo que pueden proporcionar ganancia óptica muy alta. Se pueden utilizar niveles de kWh de potencia de salida continua a causa de la elevada relación entre la superficie de la fibra a volumen, lo que permite una refrigeración muy eficiente.

Alta calidad óptica:

Las propiedades de guía de las ondas de la fibra reducen o eliminan la distorsión térmica típica de la trayectoria óptica en la producción de un haz óptico; por generar una difracción limitada se obtiene un haz de alta calidad.

Tamaño compacto:

Los láseres de fibra son compactos en comparación con los de varilla o láseres de gas CO2 en potencias comparables, debido a que la fibra puede ser doblada y enrollada para ahorrar espacio.

Fiabilidad:

Los láseres de fibra presentan una alta estabilidad de vibración, mayor vida útil y un funcionamiento sin mantenimiento de operación llave en mano. Entre las aplicaciones de los láseres de fibra se incluyen el procesamiento de materiales, las telecomunicaciones, la espectroscopia, la medicina y las armas de energía dirigida.

Parametros técnicos

Formato de procesamiento: (L × W) 600mm * 370mm.
Láser: 300W / 500W / 1000W (opcional)
Dimensiones: 1700 * 1190 * 1850
Grosor del material de corte 0.1-2mm (dependiendo del material)
Precisión de posicionamiento de repetición: ± 0.01mm/m
Velocidad máxima: 40m / min
Aceleración máxima: 0.5G
Peso de la máquina: 800kg.
Temperatura de funcionamiento de la máquina: 0 ℃ -40℃
Transmisión: accionamiento de tornillo de precisión de molienda.

Díseño y fabricación

Característocas de la maquina:

La maquina cortadora laser de placas de metal CONSYS LASER FIBER 6040 300/500 W adopta la tecnología mas sofisticada de potencia laser de fibra. La máquina combina estructura de bancada Gantry de nuestro propio diseño con bancada de acero soldado de alta rigidez el cual ha sido des tensionado en hornos de alta temperatura y posteriormente maquinado con una maquina CNC fresadora de gran porte a fin de asegurar la ortogonalidad y alta precisión del cuadro de acero.

La maquina posee buena rigidez y gran estabilidad por su bien dimensionado sistema de movimiento lineal de alta precisión.

Esta máquina ha sido diseñada para cortar placas de acero de hasta 6 mm de espesor en alta velocidad y alta precisión.

La tecnología de Fibra láser tiene gran serie de ventajas respecto a otras tecnologías de corte laser de metales actualmente en el mercado a saber: Alta calidad del haz generado de gran brillo con altos índices de conversión energéticos significando un costo operativo de energía eléctrica de casi el 70 % inferior a maquinas laser de otra tecnologías, la operación de esta maquinaria es libre de necesidad de mantenimiento, estable y fiable de bajo coste y pequeño tamaño, etc. El corte es asistida por aire ofreciendo el nivel más avanzado de corte por láser disponible en el mercado lo cual es particularmente adecuado para el acero inoxidable, acero de aleación, cobre, titanio y otros materiales metálicos que requieren corte de precisión.

Altamente utilizada en corte de todo tipo de productos metálicos, maquinaria de precisión, auto partes, fabricación de anteojos, joyería, componentes electrónicos de silicio, juguetes, publicidad, etc.

A diferencia de la mayoría de los otros tipos de láser, la cavidad láser en los láseres de fibra se construye monolíticamente por corte y empalme de fusión de diferentes tipos de fibra; rejillas de Bragg de fibra reemplazan los espejos dieléctricos convencionales para proporcionar realimentación óptica. Los láseres de fibra son bombeados por diodos láser semiconductores.

Cabezal de corte láser anti-colisión

Fuente de potencia láser de fibra

El láser de fibra de alta potencia

Está basado en fibra de doble revestimiento. El medio de ganancia forma el núcleo de la fibra, que está rodeada por dos capas de revestimiento. El modo de acción láser se propaga en el núcleo, mientras que un haz de bombeo multimodo se propaga en la capa de revestimiento interno. El revestimiento exterior mantiene la luz de la bomba confinado. Esta disposición permite que el núcleo se bombea con un haz de mucho mayor consumo de energía que de otra manera se podría hacer para propagar en él, y permite la conversión de la luz de la bomba con relativamente bajo brillo en una señal de alto brillo, como resultado de ello.

Una fibra con simetría circular es el diseño posible .Este diseño permite al núcleo ser lo suficientemente pequeño como para soportar sólo unas pocas (o incluso un) modos. Se proporciona suficiente revestimiento para confinar el núcleo y la sección de la bomba óptica se logra en un relativamente corto trozo de la fibra.

Industrias aplicables:

Aplicada en el procesamiento dehoja demetal,la aviación,los vuelos espaciales, electrónica, electrodomésticos,partesde metro, automóvil, maquinaria,componentes de precisión,barcos,equipos metalúrgicos,ascensor, electrodomésticos,regalos y artesanías, elaboraciónde herramientas,adornos,publicidad,elaboración de metalesextranjeradiversasindustrias de procesamiento de fabricación.

Materiales aplicables:

Se utiliza principalmentepara el corte deacero dulce,acero al silicio, aceroinoxidable, aleaciones dealuminio, aleaciones detitanio,acero galvanizado, decapadode planchar,plancha de zincde aluminio, cobrey muchos tipos demateriales de metaly así sucesivamente.

Fiber laser source

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Instalación y entrenamiento

El curso de capacitación y entrenamiento para la operación y manejo de la máquina, será organizado con la presencia de un ingeniero de la fábrica que dirigirá la instalación y puesta a punto de la maquina en donde se instale la maquinaria y instruirá a sus operadores sobre los siguientes aspectos:

Conocimientos necesarios para la protección ante el uso de tecnología laser.
a. Principios del generador laser y la estructura de la maquina.
b. Características y posibilidades del sistema de control de la maquina laser.
c. Precauciones en la Operación de la maquina
d.Tareas de mantenimiento, seteo de la maquina laser y recambio de partes.

Tiempo de entrenamiento 5 días hábiles.

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