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Technische Informationen
1. Grundinformation
2. CNC-Vorschubantriebe
3. CNC-Steuerungssystem
4. Steifigkeit der CNC-Maschine
5. Haltbarkeit von CNC-Maschinen
6. Servo-DC, BLDC, PMAC
7. Schrittservo
8. Geometriemessungen
9. Was wir anbieten?
10. Dynamische Vektoranalyse™
11. Andere Steuerungssysteme
12. Steuerungssystemfunktionen
13. Kosten für Wasserstrahlschneiden
14. Dichtungsplatten - Ausschneiden
15. Niedrigere Wasserstrahlpreise
16. Wasserstrahlkontrolle
17. Der Vorteil von Faserlasern
18. Faserlaserköpfe
19. Vorteile von Kimla-Lasern
20. Kimla-Linearantriebe
Führung
1. Wie wählt man eine CNC-Spindel aus?
2. Fräsmaschine oder CNC-Plotter?
3. Welcher Umrichter für CNC?
4. Genauigkeit von CNC-Werkzeugmaschinen
5. Wie testet man CNC-Maschinen?
6. Stahl oder Gusseisen?
7. Wie wählt man eine CNC-Graviermaschine aus?
8. Wie wählt man eine Wasserstrahlpumpe aus?
9. Oszillierende Köpfe
10. Warum Faserschnitte günstiger sind
11. Schnittgeschwindigkeiten von Faserlasern
12. Wie wählt man einen Laser aus?
13. Laser oder Wasserstrahl
14. Energieeffizienz von Faserlasern
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1. Abmessungen der Kimla-Maschinen
2. Reparaturen und Modernisierung von Maschinen
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Technische Informationen
Vorteile von Kimla-Lasern
Die sehr hohe Lasereffizienz sorgt für ein beeindruckendes Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit zu Laserleistung
Sogar 10-mal geringere Schnittkosten als mit einem CO2-Laser
Für das Faserlaserschneiden genügen lediglich technischer Stickstoff und Sauerstoff
Weniger komplizierte Mechanik als bei CO2-Lasern
Der fortschrittliche Antireflexschutz ermöglicht das Schneiden stark reflektierender Materialien
Automatische Kopfhöhenverstellung mit hoher Dynamik
Die Flüssigkeitskühlung sorgt für Stabilität und minimiert das Risiko einer Beschädigung des Kopfes und des Glasfasersteckers
Die Linse des Kopfes ist zusätzlich mit einem Quarzfenster gesichert, das vor Splittern des Schnittgutes schützt
Laseroptiken, die für bestimmte Materialien richtig ausgewählt werden
Es ist weder eine Justierung der Spiegel im Resonator noch die Zufuhr von Gasen zum Resonator erforderlich
Es verfügt nicht über Turbinen und Vakuumpumpen, was die Betriebskosten erheblich senkt
Der Laserstrahl wird durch eine optische Faser geführt, die in den Kabelführungen angebracht ist
Erhältlich in den Ausführungen mit einem Tisch oder automatischem Palettenwechsler
Die Software beinhaltet die NESTING-Option, mit der Sie die Details optimal auf dem Blatt verteilen können
System mit dynamischer Vektoranalyse – bietet hohe Leistung bei komplexeren Formen
Grafische Visualisierung von Laserarbeiten online
Sehr geringer Stromverbrauch
Der monolithische Aufbau des Lasers gewährleistet eine hohe Stabilität und Genauigkeit
Die stabile Stahlkonstruktion verhindert Vibrationen und thermische Abweichungen
Das kompakte Design nimmt nicht viel Platz ein
Die selbsttragende Struktur erfordert keine Vorbereitung spezieller Fundamente für die Gründung
Der Arbeitsbereich ist vollständig umschlossen, was den Bediener entsprechend den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen vor Strahlung schützt
Laserschutzbarrieren
Die Schneidkammer ist mit einer automatischen Absaugung des beim Schneiden entstehenden Staubs ausgestattet.
Einfacher Import von .GEO-Dateien für Kunden mit Werkzeugmaschinen von Drittanbietern
Der Druckkopf markiert die verarbeiteten Details sehr schnell, was die spätere Identifizierung erleichtert
Mit dem Scankopf können Sie die Zeit der Projektvorbereitung verkürzen, indem Sie die vorhandenen Details scannen
Die Preise für Faserlaser sind vergleichbar mit denen von CO2-Schneidern
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Grundinformation
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