Máquina de corte a laser de aço inoxidável

Máquina de corte a laser de aço inoxidável
(4 avaliações de clientes)
$11.500 – $168.000
Área de corte: 1300*2500mm, 1500*3000mm, 1500*4000mm, 2000*4000mm, 2500*6000mm, 2500*12000mm
Trilho guia: HIWIN
Faixa de potência do laser: 1500-40000W
Gerador de laser: Raycus, Max, IPG
Cabeça de laser: Raytools, Au3tech
Software de controle: Cypcut
Servomotor: Yaskawa, Delta
Índice

Introdução do produto

A máquina de corte a laser de aço inoxidável é uma solução de última geração projetada para precisão, eficiência e versatilidade no corte de aço inoxidável e outros metais. Projetada para atender às demandas da fabricação moderna, esta máquina oferece cortes limpos e precisos com desperdício mínimo de material, tornando-a ideal para indústrias como automotiva, aeroespacial, construção e fabricação de metais.
Equipada com um gerador de laser avançado, servomotores de alta precisão e uma mesa de corte robusta, esta máquina garante desempenho consistente mesmo durante operações de alta velocidade. A viga de alumínio de aviação aumenta a estabilidade e a precisão, enquanto o sistema de controle CNC intuitivo simplifica a operação, permitindo que os usuários executem designs complexos com facilidade.
Os resfriadores de água de alta eficiência da máquina mantêm temperaturas operacionais ideais, garantindo desempenho duradouro e tempo de inatividade reduzido. Ele suporta uma ampla gama de espessuras de aço inoxidável, fornecendo flexibilidade incomparável para diversas aplicações. Projetado com durabilidade e custo-benefício em mente, ele reduz as necessidades de manutenção e os custos operacionais, maximizando a produtividade.
Quer você esteja produzindo protótipos, peças personalizadas ou séries de produção em larga escala, a máquina de corte a laser de aço inoxidável combina tecnologia de ponta com confiabilidade para entregar resultados excepcionais. Experimente o equilíbrio perfeito de potência, precisão e eficiência para elevar seus processos de fabricação.

Configuração do produto

Cabeça de corte a laser de alta qualidade

Cabeça de corte a laser de alta qualidade

O cabeçote de corte a laser de alta qualidade oferece precisão e eficiência, apresentando óptica avançada para foco e precisão de feixe superiores. Projetado para durabilidade e versatilidade, ele garante cortes limpos em vários materiais, minimizando o desperdício. Com ajustes fáceis de usar e desempenho de alta velocidade, é o componente perfeito para aplicações de corte a laser de nível profissional.

Gerador de laser de fibra

Gerador de laser ultraestável

O gerador de laser ultraestável é o coração do desempenho de ponta, fornecendo saída de potência consistente para corte e gravação impecáveis. Projetado para confiabilidade, ele garante precisão mesmo durante operações prolongadas. Seu design avançado minimiza flutuações, aumenta a eficiência e maximiza a compatibilidade do material, tornando-o essencial para aplicações de corte a laser de nível profissional.

Viga de alumínio de aviação

Viga de alumínio de aviação

A viga de alumínio de aviação combina design leve com resistência excepcional, garantindo estabilidade e precisão durante operações de alta velocidade. Fabricada em alumínio de grau aeroespacial, ela aumenta a precisão do corte enquanto resiste à deformação. Sua estrutura durável e resistente à corrosão reduz a vibração, permitindo um desempenho suave e eficiente, tornando-a uma pedra angular da tecnologia avançada de corte a laser.

Corpo de corte resistente

Cama de corte resistente

A cama de corte resistente é construída para durabilidade e precisão, fornecendo uma plataforma estável para corte a laser impecável. Sua construção robusta resiste ao desgaste e à deformação, garantindo confiabilidade a longo prazo. Projetada para suportar cargas de trabalho pesadas e vários materiais, ela aprimora a precisão e a eficiência do corte, tornando-a indispensável para desempenho de nível industrial.

Sistema de controle CNC amigável

Sistema de controle CNC amigável

O sistema de controle CNC amigável oferece operação intuitiva com uma interface focada no usuário, simplificando os processos de corte a laser. Equipado com recursos avançados de programação, ele garante controle preciso e execução perfeita de designs complexos. Compatível com vários formatos de arquivo, ele aumenta a produtividade ao mesmo tempo em que fornece uma experiência sem esforço para profissionais e iniciantes.

Servomotor Yaskawa

Servomotor de alta precisão

O servo motor de alta precisão garante precisão incomparável e controle de movimento suave para operações de corte a laser. Seu design avançado oferece resposta rápida e desempenho estável, permitindo cortes complexos com detalhes excepcionais. Construído para durabilidade e eficiência, ele minimiza erros e aumenta a velocidade, tornando-o essencial para precisão de corte de nível profissional.

Redutor de alto desempenho

Redutor de alto desempenho

O redutor de alto desempenho otimiza a transmissão de torque para operações de corte a laser suaves e eficientes. Projetado para durabilidade, ele minimiza a vibração e garante desempenho estável sob altas cargas de trabalho. Seu design de precisão aumenta a exatidão do corte e estende a vida útil da máquina, tornando-o um componente indispensável para obter resultados consistentes e de alta qualidade.

Resfriadores de água de alta eficiência

Resfriadores de água de alta eficiência

Os resfriadores de água de alta eficiência fornecem resfriamento confiável para manter o desempenho ideal do laser durante operações intensivas. Projetados para eficiência energética, eles regulam a temperatura precisamente, evitando superaquecimento e garantindo saída consistente. Com uma construção durável e controles fáceis de usar, esses resfriadores aumentam a longevidade e a produtividade do sistema, tornando-os essenciais para a eficiência máxima de corte a laser.

Parâmetros do produto

Modelo AKJ-1325F AKJ-1530F AKJ-1545F AKJ-2040F AKJ-2560F
Faixa de corte 1300*2500mm 1500*3000mm 1500*4500mm 2000*4000mm 2500*6000mm
Tipo de Laser laser de fibra
Potência do Laser 1-40KW
gerador de laser Raycus, Max, IPG
Software de controle Cypcut, Au3tech
cabeça de laser Raytools, Au3tech, Boci
Servo motor Yaskawa, Delta
Trilho guia HIWIN
Velocidade Máxima de Movimento 100m/min
Aceleração Máxima 1,0G
Precisão de posicionamento ±0,01 mm
Repetir Precisão de Posicionamento ±0,02 mm

Vantagens do produto

Corte de precisão

Alcança precisão excepcional com tecnologia laser avançada, proporcionando cortes limpos e complexos em uma variedade de materiais.

Alta eficiência

Combina geradores de laser potentes e componentes otimizados para garantir desempenho rápido e confiável para operações de larga escala.

Construção durável

Possui uma base de corte resistente, viga de alumínio para aviação e componentes robustos projetados para uso duradouro em nível industrial.

Operação amigável ao usuário

Equipado com um sistema de controle CNC amigável, simplificando processos complexos com controles intuitivos e integração perfeita.

Compatibilidade de materiais versáteis

Capaz de cortar uma ampla variedade de materiais, incluindo metais, plásticos e compostos, para diversas aplicações.

Resfriamento com eficiência energética

Os resfriadores de água de alta eficiência mantêm o desempenho ideal do sistema e minimizam o consumo de energia.

Controle de movimento aprimorado

Servo motores de alta precisão e redutores de alto desempenho garantem movimento suave e estável para resultados impecáveis.

Desempenho com boa relação custo-benefício

Maximiza a produtividade com o mínimo de desperdício de material e custos de manutenção, proporcionando excelente valor para empresas de todos os tamanhos.

Referência de espessura de corte

Potência do Laser Espessura (mm) Velocidade de corte (m/min) Posição de foco (mm) Altura de corte (mm) Gás Bocal (mm) Pressão (bar)
1000W 0.8 20 0 0.8 N2 1,5S 12
1 13 0 0.5 N2 1,5S 12
2 6 -1 0.5 N2 2.0S 12
3 3 -1.5 0.5 N2 3.0S 12
4 1 -2 0.5 N2 3.0S 14
5 0.6 -2.5 0.5 N2 3,5S 16
1500W 1 20 0 0.8 N2 1,5S 10
2 7 -1 0.5 N2 2.0S 12
3 4.5 -1.5 0.5 N2 2,5S 12
5 1.5 -2.5 0.5 N2 3.0S 14
6 0.8 -3 0.5 N2 3.0S 16
2000W 1 28 0 0.8 N2 1,5S 10
2 10 -1 0.5 N2 2.0S 12
3 5 -1.5 0.5 N2 2.0S 12
4 3 -2 0.5 N2 2,5S 14
5 2 -2.5 0.5 N2 3.0S 14
6 1.5 -3 0.5 N2 3.0S 14
8 0.6 -4 0.5 N2 3.0S 16
3000W 1 28-35 0 0.8 N2 1,5S 10
2 18-24 0 0.5 N2 2.0S 12
3 7.0-10 -0.5 0.5 N2 2,5S 12
4 5.0-6.5 -1.5 0.5 N2 2,5S 14
5 3.0-3.6 -2.5 0.5 N2 3.0S 14
6 2.0-2.7 -3 0.5 N2 3.0S 14
8 1.0-1.2 -4.5 0.5 N2 3,5S 16
10 0.5-0.6 -6 0.5 N2 4.0S 16
4000W 1 30-40 0 0.8 N2 1,5S 10
2 15-20 -1 0.5 N2 2.0S 12
3 10-12 -1.5 0.5 N2 2.0S 12
4 6.0-7.0 -2 0.5 N2 2,5S 12
5 4.0-4.5 -2.5 0.5 N2 2,5S 14
6 3.0-3.5 -3 0.5 N2 3.0S 14
8 1.5-1.8 -4 0.5 N2 3.0S 14
10 1.0-1.2 -5 0.5 N2 4.0S 16
12 0.8 -6 0.5 N2 4.0S 16
6000W 1 40-50 0 0.8 N2 1,5S 10
2 25-30 -1 0.5 N2 2.0S 12
3 15-18 -1.5 0.5 N2 2,5S 12
4 10-12 -2 0.5 N2 2,5S 14
5 7.0-8.0 -2.5 0.5 N2 3.0S 14
6 6.0-7.0 -3 0.5 N2 3.0S 15
8 3.5-3.8 -4 0.5 N2 3.0S 15
10 1.6-2.0 -6 0.5 N2 3,5S 15
12 1.0-1.2 -7.5 0.5 N2 3,5S 16
14 0.8-1.0 -9 0.5 N2 4.0S 16
16 0.5-0.6 -10.5 0.5 N2 4.0S 18
18 0.4-0.5 -11 0.3 N2 5.0S 20
20 0.2-0.35 -12 0.3 N2 5.0S 20
8000W 1 40-50 0 1 N2 2.0S 10
2 30-35 0 0.5 N2 2.0S 12
3 20-24 0 0.5 N2 2.0S 13
4 15-18 -1 0.5 N2 2.0S 12
5 9.0-10.0 -1 0.5 N2 2,5S 15
6 7.0-8.0 -2 0.5 N2 3.5B 8
8 4.0-5.0 -2 0.5 N2 5.0B 7
10 3.0-3.5 -3 0.5 N2 5.0B 5
12 2.0-2.5 -4 0.5 N2 6.0B 6
14 1.5-2.0 -6 0.3 N2 7.0B 6
16 1.0-1.5 -8 0.3 N2 7.0B 6
18 0.8-1.0 -9 0.5 N2 5.0B 14
20 0.6-0.8 -11 0.3 N2 7.0B 6
25 0.3-0.4 -13 0.3 N2 7.0B 6
30 0.15-0.2 +8 0.3 N2 7.0B 10
1 40-50 0 1 Ar 2.0S 10
2 30-35 0 0.5 Ar 2,5S 10
3 22-25 0 0.5 Ar 2,5S 10
4 14-16 0 0.5 Ar 3.5B 10
5 9.0-10.0 0 0.5 Ar 3.5B 10
6 7.0-8.0 0 0.5 Ar 3.5B 10
8 5.0-5.5 0 0.5 Ar 3.5B 10
10 3.0-3.5 -1 0.5 Ar 3.5B 10
12 2-2.5.0 -4 0.5 Ar 5.0B 10
14 1.5-2.0 -6 0.5 Ar 5.0B 10
16 0.8-1.0 -8 0.5 Ar 5.0B 10
18 0.7-0.8 -9 0.5 Ar 5.0B 10
20 0.6-0.7 -11 0.3 Ar 5.0B 10
25 0.4-0.5 -13 0.3 Ar 5.0B 10
30 0.2-0.25 -15 0.3 Ar 5.0B 10
10KW 1 45-50 0 1 N2 2.0S 10
2 35-40 0 0.5 N2 2.0S 12
3 25-30 0 0.5 N2 2.0S 13
4 18-20 0 0.5 N2 2.0S 12
5 12-15 0 0.5 N2 2,5S 15
6 8.0-9.0 0 0.5 N2 3.5B 8
8 5.0-6.0 0 0.5 N2 5.0B 7
10 3.5-4.0 -1 0.5 N2 5.0B 5
12 2.5-3.0 -4 0.5 N2 6.0B 6
14 2.0-2.5 -6 0.3 N2 7.0B 6
16 1.6-2.0 -8 0.3 N2 7.0B 6
18 1.2-1.5 -9 0.5 N2 5.0B 14
20 1.0-1.2 -11 0.3 N2 7.0B 6
25 0.5-0.6 -13 0.3 N2 7.0B 6
30 0.25 +7 0.3 N2 7.0B 10
40 0.15 +9 0.3 N2 7.0B 15
1 45-50 0 1 Ar 2.0S 10
2 30-35 0 0.5 Ar 2,5S 10
3 20-25 0 0.5 Ar 2,5S 10
4 18-20 0 0.5 Ar 3.5B 10
5 15-17 0 0.5 Ar 3.5B 10
6 8.0-10.0 0 0.5 Ar 3.5B 10
8 6.0-7.0 0 0.5 Ar 3.5B 10
10 5.0-6.0 -1 0.5 Ar 3.5B 10
12 4.0-4.5 -4 0.5 Ar 5.0B 10
14 2.5-3.0 -6 0.5 Ar 5.0B 10
16 1.8-2.0 -8 0.5 Ar 5.0B 10
18 1.2-1.5 -9 0.5 Ar 5.0B 10
20 1.0-1.2 -11 0.3 Ar 5.0B 10
25 0.5-0.6 -13 0.3 Ar 5.0B 10
30 0.25-0.4 -14 0.3 Ar 5.0B 10
12KW 1 50-60 0 1 N2 2.0S 10
2 40-45 0 0.5 N2 2.0S 12
3 30-35 0 0.5 N2 2.0S 13
4 22-26 0 0.5 N2 2.0S 12
5 15-18 0 0.5 N2 2,5S 15
6 13-15 0 0.5 N2 3.5B 8
8 8.0-10.0 0 0.5 N2 5.0B 7
10 6.5-7.5 -1 0.5 N2 5.0B 5
12 5.0-5.5 -4 0.5 N2 6.0B 6
14 3.0-3.5 -6 0.3 N2 7.0B 6
16 2.0-2.3 -8 0.3 N2 7.0B 6
18 1.3-1.5 -9 0.5 N2 7.0B 6
20 1.2-1.4 -11 0.3 N2 7.0B 6
25 0.7-0.9 -13 0.3 N2 7.0B 6
30 0.25-0.3 +7 0.3 N2 7.0B 10
40 0.15-0.2 +8 0.3 N2 7.0B 15
1 50-60 0 1 Ar 2.0S 10
2 40-45 0 0.5 Ar 2,5S 10
3 30-35 0 0.5 Ar 2,5S 10
4 22-28 0 0.5 Ar 3.5B 10
5 16-19 0 0.5 Ar 3.5B 10
6 14-17 0 0.5 Ar 3.5B 10
8 9.0-11.0 0 0.5 Ar 3.5B 10
10 7.0-8.0 -1 0.5 Ar 3.5B 10
12 5.5-6.0 -4 0.5 Ar 5.0B 10
14 3.5-4.0 -6 0.5 Ar 5.0B 10
16 2.2-2.4 -8 0.5 Ar 5.0B 10
18 1.3-1.6 -9 0.5 Ar 5.0B 10
20 1.2-1.5 -11 0.3 Ar 5.0B 10
25 0.7-1.0 -13 0.3 Ar 5.0B 10
30 0.3-0.6 -14 0.3 Ar 5.0B 10
15KW 1 50-60 0 1 N2 2.0S 10
2 45-50 0 0.5 N2 2.0S 12
3 35-38 0 0.5 N2 2,5S 13
4 25-29 0 0.5 N2 2,5S 12
5 18-22 0 0.5 N2 2,5S 15
6 15-18 0 0.5 N2 3.5B 8
8 10-12 0 0.5 N2 5.0B 7
10 8.0-9.0 -1 0.5 N2 5.0B 5
12 6.0-7.0 -4 0.5 N2 6.0B 6
14 4.0-4.2 -6 0.3 N2 7.0B 6
16 2.6-2.8 -8 0.3 N2 7.0B 6
18 2.0-2.3 -9 0.5 N2 7.0B 6
20 1.8-2.0 -11 0.3 N2 7.0B 6
25 1.0-1.2 -13 0.3 N2 7.0B 6
30 0.6-0.7 -15 0.3 N2 5.0B 10
40 0.3-0.4 +8 0.3 N2 7.0B 15
50 0.2-0.25 +9 0.3 N2 8.0B 15
1 50-60 0 1 Ar 2.0S 10
2 45-50 0 0.5 Ar 2,5S 10
3 35-38 0 0.5 Ar 2,5S 10
4 25-29 0 0.5 Ar 3.5B 10
5 18-22 0 0.5 Ar 3.5B 10
6 15-18 0 0.5 Ar 3.5B 10
8 10-12 0 0.5 Ar 3.5B 10
10 8.0-9.0 -1 0.5 Ar 3.5B 10
12 6.0-7.0 -4 0.5 Ar 5.0B 10
14 4.0-4.5 -6 0.5 Ar 5.0B 10
16 2.9-3.1 -8 0.5 Ar 5.0B 10
18 2.2-2.4 -9 0.5 Ar 5.0B 10
20 1.9-2.1 -11 0.3 Ar 5.0B 10
25 1.2-1.4 -13 0.3 Ar 5.0B 10
30 0.8-1 -15 0.3 Ar 5.0B 10
40 0.4-0.5 -15 0.3 Ar 6.0B 12
50 0.2-0.4 -16 0.3 Ar 8.0B 12
20KW 1 50-60 0 1 N2 2.0S 8
2 50-60 0 0.5 N2 2.0S 8
3 40-45 0 0.5 N2 2,5S 8
4 30-35 0 0.5 N2 2,5S 8
5 22-24 0 0.5 N2 3.0S 8
6 18-22 0 0.5 N2 3.5B 8
8 13-16 -1 0.5 N2 5.0B 8
10 10-12 -1.5 0.3 N2 5.0B 8
12 8.0-10.0 -2 0.5 N2 6.0B 8
14 6.0-8.0 -4 0.3 N2 6.0B 8
16 5.0-6.0 -5 0.3 N2 6.0B 8
18 3.2-4.0 -6 0.3 N2 6.0B 8
20 3.0-3.2 -7.5 0.3 N2 6.0B 12
25 1.5-2.0 -12 0.3 N2 7.0B 12
30 1.0-1.2 -16 0.3 N2 7.0B 12
40 0.5-0.8 -16 0.3 N2 7.0B 16
50 0.2-0.3 +11 0.3 N2 8.0B 16
60 0.15-0.2 +11 0.3 N2 8.0B 20
70 0.1-0.13 +11 0.3 N2 8.0B 20
80 0.08-0.1 +11 0.3 N2 8.0B 20
90 0.05-0.06 +11 0.3 N2 8.0B 20
100 0.04-0.05 +11 0.3 N2 8.0B 20
1 50-60 0 1 Ar 2.0S 8
2 50-60 0 0.5 Ar 2,5S 8
3 40-45 0 0.5 Ar 2,5S 8
4 30-35 0 0.5 Ar 3.5B 8
5 22-24 0 0.5 Ar 3.5B 8
6 18-22 0 0.5 Ar 3.5B 8
8 13-16 0 0.5 Ar 3.5B 10
10 11-13 -1.5 0.3 Ar 3.5B 10
12 9.0-11.0 -4 0.3 Ar 5.0B 10
14 7.0-9.0 -6 0.3 Ar 5.0B 10
16 6.0-7.0 -7 0.3 Ar 5.0B 10
18 3.5-4.5 -8 0.3 Ar 5.0B 10
20 3.5-4.5 -9 0.3 Ar 5.0B 10
25 1.8-2.5 -13 0.3 Ar 5.0B 10
30 1.4-1.6 -17 0.3 Ar 5.0B 10
40 0.5-0.8 -16 0.3 Ar 7.0B 16
50 0.2-0.3 -18 0.3 Ar 8.0B 16
60 0.15-0.2 -20 0.3 Ar 8.0B 20
70 0.1-0.13 -25 0.3 Ar 8.0B 20
30KW 1 50-60 0 1 N2 2.0S 8
2 50-60 0 0.5 N2 2.0S 8
3 40-50 0 0.5 N2 2,5S 8
4 35-40 0 0.5 N2 2,5S 8
5 25-30 0 0.5 N2 3.0S 8
6 22-25 0 0.5 N2 3.5B 8
8 18-22 -1 0.5 N2 5.0B 8
10 14-18 -1.5 0.3 N2 5.0B 8
12 12-14 -2 0.5 N2 6.0B 8
14 8.0-10.0 -4 0.3 N2 6.0B 8
16 7.5-8.5 -5 0.3 N2 6.0B 8
18 6.0-7.0 -6 0.3 N2 6.0B 8
20 5.0-6.0 -7.5 0.3 N2 6.0B 12
25 2.0-3.0 -12 0.3 N2 7.0B 12
30 1.5-2.0 -16 0.3 N2 7.0B 12
40 0.6-0.8 -16 0.3 N2 7.0B 16
50 0.4-0.6 -18 0.3 N2 8.0B 16
60 0.15-0.2 +11 0.3 N2 8.0B 20
70 0.1-0.13 +11 0.3 N2 8.0B 20
80 0.08-0.1 +11 0.3 N2 8.0B 20
90 0.05-0.06 +11 0.3 N2 8.0B 20
100 0.04-0.05 +11 0.3 N2 8.0B 20
1 50-60 0 1 Ar 2.0S 8
2 50-60 0 0.5 Ar 2,5S 8
3 40-50 0 0.5 Ar 2,5S 8
4 35-40 0 0.5 Ar 3.5B 8
5 25-30 0 0.5 Ar 3.5B 8
6 22-25 0 0.5 Ar 3.5B 8
8 18-22 0 0.5 Ar 3.5B 10
10 14-18 -1.5 0.3 Ar 3.5B 10
12 12-14 -4 0.3 Ar 5.0B 10
14 10-12 -6 0.3 Ar 5.0B 10
16 8.0-9.0 -7 0.3 Ar 5.0B 10
18 6.0-7.0 -8 0.3 Ar 5.0B 10
20 5.0-6.0 -9 0.3 Ar 5.0B 10
25 2.5-3.0 -13 0.3 Ar 5.0B 10
30 1.5-2.0 -17 0.3 Ar 5.0B 10
40 0.8-1.2 -16 0.3 Ar 7.0B 16
50 0.6-0.8 -18 0.3 Ar 8.0B 16
60 0.15-0.2 -20 0.3 Ar 8.0B 20
70 0.1-0.13 -25 0.3 Ar 8.0B 20
Observação:
  • Os dados de corte adotam a cabeça de corte Raytools com uma relação óptica de 100/125 (distância focal da lente de colimação/foco).
  • Os gases auxiliares de corte usados nestes dados de corte são oxigênio (pureza 99.99%) e nitrogênio (pureza 99.99%).
  • A pressão do ar nestes dados de corte refere-se especificamente ao monitoramento da pressão do ar na cabeça de corte.
  • Devido a diferenças na configuração do equipamento e processo de corte (máquina-ferramenta, refrigeração a água, ambiente, bico de corte, pressão de gás, etc.) usados por diferentes clientes, esses dados são apenas para referência.
  • A máquina de corte a laser produzida pela AccTek Laser segue estes parâmetros.

Amostras de Corte

A máquina de corte a laser de aço inoxidável produz amostras de corte que demonstram precisão e qualidade inigualáveis. Sua tecnologia avançada proporciona cortes limpos, bordas suaves e detalhes intrincados em várias espessuras de aço inoxidável. Seja para padrões decorativos, componentes de engenharia de precisão ou protótipos industriais, essas amostras mostram a versatilidade da máquina e a capacidade de lidar com designs complexos com facilidade. Cada peça destaca a eficiência da máquina em minimizar o desperdício e manter acabamentos de superfície excepcionais, garantindo resultados superiores para diversas aplicações. Entre em contato conosco para explorar amostras de corte ou experimentar o desempenho desta solução avançada de corte a laser em primeira mão.
Amostra de corte a laser de aço inoxidável
Amostra de corte a laser de aço inoxidável
Amostra de corte a laser de aço inoxidável
Amostra de corte a laser de aço inoxidável

perguntas frequentes

O preço de uma máquina de corte a laser de aço inoxidável varia significativamente dependendo de fatores como especificações, potência de saída, tamanho da cama de corte, marca e recursos adicionais. Outras considerações incluem condições de mercado, localização geográfica e opções de personalização.

  • Máquinas de entrada: As máquinas de entrada são ideais para operações menores ou empresas com necessidades básicas de corte. Geralmente, apresentam menor potência e áreas de corte menores. Os preços dessas máquinas variam de $11.500 a $40.000.
  • Máquinas médias: Máquinas de nível médio são equipadas com maior potência, áreas de corte maiores e recursos avançados, como sistemas automáticos de carga/descarga ou sistemas de controle aprimorados. Elas são adequadas para manusear chapas de aço inoxidável mais espessas e custam entre $35.000 e $150.000.
  • Máquinas de ponta: Máquinas de ponta são construídas para aplicações industriais pesadas. Elas oferecem a mais alta potência, leitos de corte maiores, velocidade de corte superior e precisão. Essas máquinas podem manusear chapas grossas de aço inoxidável com facilidade e têm preços de $100.000 a $350.000.
  • Custos adicionais a considerar: Os preços listados são estimativas e podem variar com base nas configurações e personalização da máquina. Além do preço de compra, considere despesas de instalação, treinamento, manutenção e operação, como eletricidade e consumíveis (por exemplo, gases de assistência e lentes).

Para um orçamento preciso e personalizado para suas necessidades, entre em contato com a AccTek Laser, um fabricante confiável de máquinas de corte a laser de aço inoxidável. Forneceremos informações detalhadas sobre modelos disponíveis, recursos, preços e custos adicionais, como frete, instalação e treinamento. Deixe-nos ajudá-lo a encontrar a melhor solução para suas necessidades específicas.

O corte a laser é um processo versátil e eficiente para cortar aço inoxidável em uma variedade de espessuras. A espessura máxima atingível depende de vários fatores, incluindo potência do laser, distância focal da lente, velocidade de corte e propriedades do material.

  • Faixas de corte comuns: Máquinas de corte a laser de fibra, amplamente usadas para aço inoxidável, podem normalmente cortar espessuras de até 25–30 mm (1–1,2 polegadas). No entanto, conforme a espessura aumenta, a velocidade de corte diminui e a qualidade da borda cortada pode ser afetada. Por exemplo, um laser de fibra de 4 kW pode cortar chapas de aço inoxidável de até 18–20 mm de espessura com excelente eficiência.
  • Fatores de desempenho: Lasers de alta potência são mais eficazes para cortar materiais mais espessos. A qualidade da borda, a velocidade de corte e a eficiência geral também são influenciadas por fatores como o grau específico do aço inoxidável, a qualidade do feixe, a seleção do gás auxiliar e os parâmetros de corte otimizados.
  • Variabilidade por modelo de máquina: As capacidades de corte variam entre modelos e fabricantes de máquinas. Selecionar a máquina e as configurações certas é crucial para atingir resultados ótimos para espessuras e aplicações específicas.

Para determinar a capacidade de corte exata para suas necessidades, consulte a AccTek Laser. Podemos aconselhar sobre suas necessidades específicas e ajudar você a selecionar o equipamento certo.

O corte a laser normalmente não resulta em endurecimento significativo do aço inoxidável, mas pode causar alterações localizadas nas propriedades do material dentro da zona afetada pelo calor (ZTA) perto da borda cortada.

  • O que acontece durante o corte: O feixe de laser aquece rapidamente o aço inoxidável até seu ponto de fusão ou vaporização, gerando calor localizado intenso. À medida que o material fundido esfria, ele passa por um rápido ciclo térmico, o que pode alterar a microestrutura e a dureza da HAZ.
  • A extensão do endurecimento: O grau de endurecimento depende de vários fatores, incluindo potência do laser, velocidade de corte, espessura do material e a liga específica que está sendo cortada. Algumas ligas de aço inoxidável de alta resistência são mais propensas ao endurecimento localizado devido à sua sensibilidade ao calor e às taxas de resfriamento.
  • Impacto em Aplicações: Os efeitos de endurecimento são tipicamente confinados a uma zona estreita e é improvável que afetem a maioria das aplicações. No entanto, para certas aplicações onde propriedades consistentes do material são críticas, o endurecimento localizado perto da borda de corte pode precisar ser abordado.
  • Minimizando os efeitos de endurecimento: O risco de endurecimento pode ser reduzido ajustando a potência do laser e a velocidade de corte, e gases auxiliares como nitrogênio podem ser usados para reduzir a entrada de calor. Se necessário, tratamentos de pós-processamento como tratamento térmico ou alívio de tensão podem restaurar as propriedades desejadas do material e garantir dureza consistente.

Na maioria dos casos, a HAZ localizada produzida durante o corte a laser tem impacto mínimo na funcionalidade do aço inoxidável. Para aplicações críticas, consultar um especialista em materiais ou conduzir testes pode ajudar a avaliar e mitigar os efeitos do corte a laser na dureza.

Máquinas de corte a laser de aço inoxidável podem cortar uma grande variedade de ligas de aço inoxidável. Embora a composição específica da liga geralmente não restrinja o processo de corte, propriedades como dureza, refletividade e condutividade térmica podem influenciar a eficiência do corte e podem exigir ajustes nos parâmetros de corte. Ligas comuns que podem ser cortadas a laser incluem graus austeníticos como 304, 316 e 321; graus ferríticos como 430 e 409; graus martensíticos como 410 e 420; aços inoxidáveis duplex como 2205 e 2507; e graus de endurecimento por precipitação como 17-4 PH.
Cada liga pode exibir características de corte diferentes, com fatores como espessura do material, potência do laser, tipo de gás auxiliar e velocidade de corte afetando a qualidade do corte. Ajustar os parâmetros do laser para se adequar à liga específica garante cortes limpos e desempenho ideal.
É recomendável consultar a AccTek Laser para determinar as configurações da máquina mais adequadas para a liga de aço inoxidável selecionada e sua aplicação.

A escolha do gás auxiliar para corte a laser de aço inoxidável depende dos requisitos específicos do processo de corte. Os dois gases mais comumente usados são oxigênio (O2) e nitrogênio (N2), cada um oferecendo vantagens e características distintas:

  1. Oxigênio (O2): O corte assistido por oxigênio é amplamente usado para cortar aço inoxidável, especialmente quando a velocidade ou o corte de materiais mais espessos é uma prioridade. Os principais recursos incluem:
  • Maior velocidade de corte: o oxigênio reage com o aço inoxidável aquecido em uma reação exotérmica, acelerando o processo de corte em comparação ao nitrogênio.
  • Bordas oxidadas: embora o oxigênio melhore a remoção de material fundido, ele pode deixar bordas oxidadas que podem exigir limpeza adicional ou pós-processamento para aplicações estéticas ou de precisão.
  • Corte aprimorado para materiais mais espessos: a reação exotérmica ajuda a aumentar a eficiência do corte, tornando o oxigênio ideal para aço inoxidável mais espesso.
  1. Nitrogênio (N2): O corte assistido por nitrogênio é comumente usado para aplicações que exigem alta precisão e cortes limpos e estéticos. Os principais benefícios incluem:
  • Melhor qualidade da borda: o nitrogênio previne a oxidação, deixando bordas lisas e limpas, sem descoloração, adequadas para aplicações de precisão.
  • Zona afetada pelo calor (ZTA) reduzida: o nitrogênio minimiza a transferência de calor, reduzindo o risco de distorção térmica e descoloração do material.
  • Maior precisão: o nitrogênio melhora o controle do corte, permitindo cortes complexos e intrincados com excelente precisão.
  • Resistência à corrosão: o nitrogênio evita a formação de uma camada de óxido, reduzindo o risco de corrosão nas bordas cortadas.
  • Velocidade de corte mais lenta: o corte com nitrogênio normalmente opera em uma velocidade mais lenta do que o corte assistido por oxigênio, o que o torna menos eficiente para materiais espessos.
  1. Escolha entre oxigênio e nitrogênio: A decisão de usar oxigênio ou nitrogênio como gás auxiliar depende de fatores como:
  • Requisitos de qualidade da borda: use nitrogênio para bordas limpas e estéticas e oxigênio para cortes funcionais onde a aparência é secundária.
  • Espessura do material: O oxigênio é melhor para materiais mais espessos devido à sua reação exotérmica, enquanto o nitrogênio se destaca com materiais mais finos ou onde a qualidade da borda é crítica.
  • Velocidade de corte: o oxigênio é mais rápido, enquanto o nitrogênio proporciona mais precisão em uma velocidade mais lenta.
  • Necessidades de aplicação: para aplicações que exigem resistência à corrosão ou pós-processamento mínimo, o nitrogênio é o preferido.

Muitas máquinas de corte a laser modernas oferecem a flexibilidade de alternar entre oxigênio e nitrogênio, permitindo que você ajuste o processo com base em necessidades específicas. Para obter os melhores resultados, consulte o fabricante da sua máquina para obter os parâmetros recomendados e realize cortes de teste para ajustar as configurações para sua aplicação.

Sim, o corte a laser de aço inoxidável pode gerar fumaças e gases contendo substâncias potencialmente nocivas. Embora o aço inoxidável em si não seja altamente tóxico, o feixe de laser de alta intensidade vaporiza o material, liberando fumaças que consistem principalmente de óxidos metálicos e material particulado. Essas emissões também podem incluir vestígios de elementos de liga. Abaixo estão as principais fontes de fumaças e gases produzidos durante o corte a laser:

  1. Fontes de Fumos e Gases
  • Vapores de Metal: O processo de corte a laser vaporiza elementos em ligas de aço inoxidável, como ferro, cromo e níquel. Esses vapores podem formar partículas finas e óxidos de metal, dependendo da composição da liga.
  • Gases de Assistência: O corte assistido por oxigênio tende a produzir mais fumaça devido a reações de oxidação. O corte assistido por nitrogênio geralmente resulta em emissões de fumaça mais limpas com níveis de oxidação mais baixos.
  • Revestimentos ou contaminantes: aço inoxidável com revestimentos, tintas ou contaminantes de superfície pode liberar gases e vapores nocivos quando exposto ao laser.
  • Parâmetros de corte: Alta potência do laser, velocidades de corte mais lentas ou maior pressão do gás de assistência podem amplificar a produção de fumaça durante o processo de corte.
  1. Riscos à saúde e práticas de segurança: embora os vapores do corte de aço inoxidável não sejam extremamente tóxicos, a exposição prolongada sem precauções pode representar riscos à saúde. Para minimizar esses riscos, siga estas medidas de segurança:
  • Ventilação Adequada: Certifique-se de que a área de corte esteja equipada com ventilação adequada para remover os vapores de forma eficaz. Use sistemas projetados para capturar e exaurir os vapores da zona de respiração do operador.
  • Sistemas de Extração de Fumos: Utilize sistemas de exaustão locais ou extratores de fumos na fonte de corte para capturar as emissões na origem e evitar sua propagação no ambiente de trabalho.
  • Equipamento de Proteção Individual (EPI): Os operadores devem usar equipamento de proteção individual adequado, dependendo das condições de corte e dos níveis de fumaça, incluindo um respirador ou máscara (para evitar a inalação de fumaça perigosa), óculos de proteção, luvas e roupas de proteção (para evitar contato com a pele e os olhos).
  • Preparação do material: certifique-se de que o aço inoxidável esteja limpo e livre de revestimentos, óleos ou outros contaminantes que possam liberar gases nocivos quando cortados.
  • Seleção de Gás Auxiliar: Escolha nitrogênio como gás auxiliar para corte de aço inoxidável quando reduzir a produção de fumaça e oxidação for uma prioridade. O nitrogênio produz emissões mais limpas em comparação ao oxigênio.
  • Siga as orientações do fabricante: consulte o fabricante da sua máquina de corte a laser para obter recomendações sobre parâmetros de corte ideais para minimizar a produção de fumaça e garantir uma operação segura.

Os operadores devem aderir às diretrizes de segurança e consultar o fabricante da máquina e as autoridades de segurança relevantes para garantir a conformidade com os padrões de saúde no local de trabalho. Medidas de segurança adequadas, incluindo ventilação, EPI e preparação de materiais, podem ajudar a mitigar os riscos à saúde e manter um ambiente de trabalho seguro.

Minimizar a zona afetada pelo calor (HAZ) durante o corte a laser é essencial para preservar as propriedades do material e evitar problemas como dureza excessiva, deformação ou descoloração. Aqui estão as principais medidas para atingir isso:

  1. Otimize os parâmetros de corte: ajuste os parâmetros do laser para controlar a entrada de calor e reduzir o tamanho da HAZ. As principais configurações para ajuste fino incluem:
  • Potência do laser: use potência suficiente para um corte eficiente sem calor excessivo.
  • Velocidade de corte: velocidades mais altas reduzem a exposição ao calor e limitam a ZAC.
  • Frequência de pulso (se aplicável): ajuste a frequência para equilibrar a eficiência e o impacto térmico.
  • Posição do ponto focal: ajuste o foco corretamente para precisão e difusão mínima de calor.
  1. Use um feixe de laser de alta qualidade: cortadores a laser de alta qualidade com excelente foco e controle do feixe, como lasers de fibra, fornecem maior densidade de energia. Isso garante um corte eficiente enquanto limita a propagação do calor, resultando em uma HAZ menor.
  2. Utilize corte de alta velocidade: Aumentar a velocidade de corte minimiza o tempo em que o material fica exposto ao laser, reduzindo a transferência de calor e estreitando a HAZ. O equilíbrio entre velocidade e qualidade de corte garante bordas precisas e limpas.
  3. Escolha o gás de assistência certo
  • Nitrogênio (N2): Ideal para corte de aço inoxidável, pois reduz a oxidação e produz cortes mais limpos com uma ZTA mais estreita.
  • Oxigênio (O2): Isso pode aumentar a velocidade de corte para materiais mais espessos, mas geralmente leva a uma ZTA mais ampla devido à oxidação.
  1. Otimize o design e a distância do bico: use bicos bem projetados para fornecer gás de assistência de forma eficiente e manter o espaçamento adequado do bico ao material. Isso garante a remoção eficaz de detritos, reduz a transferência de calor e minimiza a HAZ.
  2. Incorpore estratégias de resfriamento: implemente métodos de resfriamento para limitar a transferência de calor e reduzir a ZTA, como:
  • Usando gases auxiliares com propriedades de resfriamento.
  • Empregar mecanismos de resfriamento a ar ou água perto da zona de corte.
  • Integração de um sistema de resfriamento dentro da máquina de corte a laser.
  1. Pré-aqueça ou pré-condicione materiais (se necessário): para materiais mais espessos ou aplicações especializadas, pré-aquecer ou pré-tratar aço inoxidável pode ajudar a controlar a entrada de calor e reduzir a HAZ. No entanto, isso geralmente é desnecessário para chapas finas ou corte de uso geral.
  2. Realizar tratamentos pós-corte: se a ZTA afetar as propriedades do material, aplique processos pós-corte como:
  • Recozimento para alívio de tensões: alivia tensões residuais causadas por efeitos térmicos.
  • Tratamento térmico: restaura as propriedades do material alteradas durante o corte.

A eficácia dessas medidas pode depender da liga de aço inoxidável específica, espessura e capacidades da máquina de corte a laser. Para melhores resultados, você precisará consultar as diretrizes do fabricante da máquina e executar cortes de teste para determinar os melhores parâmetros, depois ajustar as configurações com base nos requisitos da aplicação para obter um HAZ mínimo e corte de alta qualidade.

Sim, otimizar os parâmetros de corte a laser é essencial para atingir qualidade de corte superior, eficiência e minimizar a zona afetada pelo calor (HAZ) ao cortar aço inoxidável. Embora as configurações exatas dependam do cortador a laser, do grau do aço inoxidável e da espessura do material, as recomendações a seguir oferecem orientação geral:

  1. Potência do Laser
  • Escolha a potência do laser com base na espessura e no tipo de aço inoxidável.
  • Maior potência permite cortes mais rápidos, mas aumenta a entrada de calor, o que pode aumentar a ZTA.
  • Equilibre a potência do laser com a velocidade de corte para obter cortes precisos sem efeitos térmicos desnecessários.
  1. Velocidade de corte
  • A velocidade de corte determina por quanto tempo o laser interage com o material.
  • Velocidades mais rápidas minimizam a entrada de calor e reduzem a ZTA, mas velocidades excessivamente altas podem resultar em cortes incompletos ou de baixa qualidade.
  • Encontre a velocidade de corte ideal testando o material específico e a combinação de potência do laser.
  1. Posição de Foco
  • O posicionamento correto do foco garante concentração de energia e qualidade de corte ideal.
  • Posicione o ponto focal na superfície do material ou ligeiramente dentro dela para obter um ponto menor e melhor distribuição de energia.
  • O foco desalinhado pode levar a cortes irregulares ou aumento do impacto térmico.
  1. Pressão e fluxo de gás auxiliar
  • O nitrogênio (N2) proporciona bordas mais limpas com oxidação reduzida e é preferido para cortes estéticos ou de precisão.
  • O oxigênio (O2) pode aumentar a velocidade de corte, mas pode aumentar a oxidação e a ZTA.
  • Ajuste a pressão e o fluxo do gás para equilibrar a eficiência do corte e evitar respingos. A alta pressão ajuda a ejetar o material derretido, mas pressão excessiva pode causar problemas.
  1. Seleção de bicos
  • Selecione o tamanho e o formato do bico apropriados para a espessura do material e os requisitos de corte.
  • Bicos adequados auxiliam diretamente o gás de forma eficaz, garantindo cortes limpos, remoção eficiente de detritos e minimização de HAZ.
  1. Parâmetros de perfuração
  • Otimize os parâmetros de perfuração (por exemplo, frequência de pulso, tempo de permanência e rampa de potência) para criar um furo inicial limpo durante o processo de corte.
  • Uma perfuração mal configurada pode resultar em inícios irregulares ou acúmulo excessivo de calor, afetando a qualidade dos cortes subsequentes.
  1. Compensação de largura de corte
  • Considere a largura do corte (material removido durante o corte) ajustando o caminho de corte para compensar a largura do feixe de laser.
  • A compensação adequada do corte garante precisão e reduz a exposição ao calor do material ao redor, minimizando a ZTA.
  1. Recomendações adicionais
  • Testes e ajustes finos: realize cortes de teste no material para identificar a combinação ideal de potência do laser, velocidade, foco e configurações de gás.
  • Ajustes específicos do material: considere o grau e a espessura específicos do aço inoxidável ao definir os parâmetros, pois eles afetam a condutividade térmica e as características de corte.
  • Diretrizes do fabricante: consulte o fabricante do cortador a laser para obter as configurações recomendadas, adaptadas às capacidades da máquina e ao tipo de material.

Ao equilibrar cuidadosamente esses parâmetros e fazer ajustes conforme necessário, você pode obter os melhores resultados para corte a laser de aço inoxidável com impacto térmico mínimo e precisão máxima.

Seleção de Equipamentos

Personalize sua máquina de corte a laser para atender às suas necessidades específicas com opções versáteis. Selecione entre vários níveis de potência do laser e tamanhos de leito de corte para lidar com diferentes materiais e escalas de produção. Melhore o desempenho com servomotores de alta precisão, redutores de alto desempenho e sistemas de resfriamento eficientes. Escolha controles CNC fáceis de usar para operação perfeita e compatibilidade com diversos materiais. Recursos adicionais como carregadores automatizados e óptica avançada estão disponíveis para aumentar a eficiência e atender a requisitos especializados.

Por que escolher AccTek Laser

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Rigoroso controle de qualidade

A qualidade é a pedra angular do nosso processo de fabricação. Cada máquina de corte a laser é rigorosamente testada e segue rígidos padrões de controle de qualidade, garantindo que o produto que você recebe atenda aos mais altos padrões de referência do setor. Nossa dedicação à qualidade garante que você obtenha uma máquina com desempenho consistente e sempre cortes perfeitos.

Solução econômica

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Compreendemos a importância da eficiência de custos no cenário competitivo atual. Nossas máquinas de corte a laser podem oferecer um excelente valor ao seu investimento, minimizando o tempo de inatividade e reduzindo os custos operacionais, ao mesmo tempo que maximizam a produtividade e a eficiência.

Avaliações de Clientes

4 avaliações de Stainless Steel Laser Cutting Machine

  1. Marco

    A eficiência da máquina de corte a laser economiza tempo e custos de material, aumentando a rentabilidade da nossa oficina.

  2. Youssef

    Desempenho impressionante em aço inoxidável, a velocidade e a precisão do cortador a laser superam as expectativas.

  3. Thiri

    Eficiente e confiável, a máquina de corte a laser aumenta a produtividade com seu desempenho de alta velocidade.

  4. Ahmed

    A durabilidade do cortador a laser suporta uso intenso, garantindo confiabilidade a longo prazo.

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