Máquina de corte por láser

La máquina de corte por láser se divide en dos tipos, máquina de grabado y corte por láser de CO2, que se utiliza para cortar material plástico, la potencia tiene 80 W/100 W/130 W/150 W.
La máquina cortadora por láser de fibra solo se utiliza para cortar metal, como acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, latón, oro, plata, etc., potencia 500W/750W/1000W/1200W/2000W/3000W.

 

 
¿Qué es la máquina de corte por láser?
 

La máquina de corte por láser emite un rayo láser de alta potencia para cortar o grabar limpiamente un diseño específico en materiales como acero, plástico o madera. Generalmente se usa más para aplicaciones de fabricación industrial y el rayo quemará, vaporizará o derretirá el exceso de producto, dejando un diseño o borde con un acabado superior. Una máquina de corte por láser también tiene configuraciones conocidas como control numérico por computadora (CNC). como la óptica láser, que controla y dirige la intensidad del rayo láser para lograr el efecto de diseño deseado, o los cortes específicos requeridos en un proyecto de fabricación o diseño. El rayo láser se genera mediante un proceso mediante el cual descargas eléctricas o una lámpara activan un material láser dentro de un recipiente confinado que provoca una reacción química, lo que da como resultado la liberación de un rayo de alta potencia. Luego, el haz se refleja utilizando un espejo en una corriente de luz monocromática. Desde el espejo, la luz se dirige luego mediante fibra óptica o espejos al área de trabajo, con el punto más estrecho del haz cortando o haciendo que el diseño se grabe en el material.

 

Ventajas de la máquina de corte por láser
01/

Alta precisión
La estrechez del haz de energía y la precisión con la que se puede mover el material y/o la óptica láser garantizan una calidad de corte extremadamente alta. El corte por láser permite la ejecución de diseños complejos que se pueden cortar a altas velocidades de avance, incluso en sustratos de materiales difíciles o frágiles.

02/

Alta velocidad
Pocos métodos de producción pueden acercarse en velocidad de procesamiento al corte por láser. La capacidad de cortar una lámina de acero de 40 mm utilizando un láser asistido por oxígeno de 12 kW proporciona velocidades unas 10 veces más rápidas que una sierra de cinta y entre 50 y 100 veces más rápidas que el corte con alambre.

03/

Complejidad 2D ilimitada
El corte por láser permite la complejidad debido a la naturaleza del método de posicionamiento de control de movimiento del código G y el pequeño tamaño del punto caliente de energía aplicado. Las características que están débilmente unidas al cuerpo principal se cortan sin ninguna aplicación de fuerza, por lo que el proceso está esencialmente limitado por las propiedades del material, más que por las capacidades del proceso.

04/

Variedad de materiales
El corte por láser es una tecnología flexible que se puede adaptar para cortar materiales muy diferentes de manera eficiente, incluidos: acrílico y otros polímeros, acero inoxidable, acero dulce, titanio, hastelloy y tungsteno. Esta versatilidad aumenta a medida que se desarrolla la tecnología. Por ejemplo, se pueden aplicar láseres de doble frecuencia para cortar compuestos reforzados con fibra de carbono, una frecuencia para la fibra y otra para el agente adhesivo.

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¿Cómo funciona el corte por láser?
 

La máquina de corte por láser utiliza un láser de alta potencia que se dirige a través de óptica y control numérico por computadora (CNC) para dirigir el rayo o el material. Normalmente, el proceso utiliza un sistema de control de movimiento para seguir un código CNC o G del patrón que se va a cortar en el material. El rayo láser enfocado quema, funde, vaporiza o es arrastrado por un chorro de gas para dejar un borde con acabado superficial de alta calidad.

 

El rayo láser se crea mediante la estimulación de materiales láser a través de descargas eléctricas o lámparas dentro de un recipiente cerrado. El material láser se amplifica al reflejarse internamente a través de un espejo parcial hasta que su energía es suficiente para escapar como una corriente de luz monocromática coherente. Esta luz se enfoca en la zona de trabajo mediante espejos o fibra óptica que dirigen el haz a través de una lente que lo intensifica.

 

En su punto más estrecho, un rayo láser suele tener menos de {{0}}.0125 pulgadas (0.32 mm) de diámetro, pero los anchos de corte son tan pequeños como 0,004 pulgadas ( 0,10 mm) son posibles dependiendo del espesor del material.

 

Cuando el proceso de corte por láser debe comenzar en cualquier lugar que no sea el borde del material, se utiliza un proceso de perforación, mediante el cual un láser pulsado de alta potencia hace un agujero en el material, tardando, por ejemplo, {{0}} segundos en queme una lámina de acero inoxidable de 0,5-pulgadas de espesor (13 mm).

 

Tipos de corte de máquinas de corte por láser
Steel Pipe Tubing Cutter Machine
1325 MDF Board/ Plywood / Wood CO2 Laser Cutting Machine
1325 CNC Sheet Metal Plate Fiber Laser Cutting Machine
1325 CO2 Laser Engraving/ Cutting Machine For Wood/ Acrylic Non-metal

Este proceso se puede dividir en tres técnicas principales: láser de CO2 (para cortar, taladrar y grabar) y neodimio (Nd) y neodimio, itrio-aluminio-granate (Nd:YAG), que son idénticos en estilo, siendo el Nd Se utiliza para taladrado de alta energía y baja repetición y Nd:YAG se utiliza para taladrado y grabado de muy alta potencia.

 

Se pueden utilizar todo tipo de láseres para soldar.


Los láseres de CO2 implican el paso de una corriente a través de una mezcla de gases (excitados por CC) o, más popularmente hoy en día, utilizando la técnica más nueva de energía de radiofrecuencia (excitados por RF). El método de RF tiene electrodos externos y, por lo tanto, evita problemas relacionados con la erosión de los electrodos y el revestimiento del material del electrodo en cristalería y ópticas que pueden ocurrir con CC, que utiliza un electrodo dentro de la cavidad.

 

Otro factor que puede afectar el rendimiento del láser es el tipo de flujo de gas. Las variantes comunes del láser de CO2 incluyen flujo axial rápido, flujo axial lento, flujo transversal y losa. El flujo axial rápido utiliza una mezcla de dióxido de carbono, helio y nitrógeno que circula a alta velocidad mediante una turbina o soplador. Los láseres de flujo transversal utilizan un simple soplador para hacer circular la mezcla de gas a una velocidad más baja, mientras que los resonadores de losa o de difusión utilizan un campo de gas estático que no requiere presurización ni material de vidrio.

 

También se utilizan diferentes técnicas para enfriar el generador láser y la óptica externa, según el tamaño y la configuración del sistema. El calor residual se puede transferir directamente al aire, pero normalmente se utiliza un refrigerante. El agua es un refrigerante de uso frecuente, que a menudo circula a través de un sistema de transferencia de calor o de refrigeración.

 

Un ejemplo de procesamiento láser enfriado por agua es un sistema de microchorro láser, que acopla un rayo láser pulsado con un chorro de agua a baja presión para guiar el rayo de la misma manera que una fibra óptica. El agua también ofrece la ventaja de eliminar residuos y enfriar el material, mientras que otras ventajas sobre el corte por láser "seco" incluyen altas velocidades de corte en cubitos, corte paralelo y corte omnidireccional.

 

Los láseres de fibra también están ganando popularidad en la industria del corte de metales. Esta tecnología utiliza un medio de ganancia sólido en lugar de líquido o gas. El láser se amplifica en una fibra de vidrio para producir un tamaño de punto mucho más pequeño que el logrado con técnicas de CO2, lo que lo hace ideal para cortar metales reflectantes.

 

8 usos de la máquina de corte por láser y su importancia
 
 
Industria del automóvil y corte por láser.

La industria automotriz ha aprovechado las ventajas que ofrece el corte por láser para producir una variedad de componentes. Las tolerancias en la industria automotriz son extremadamente estrictas y el corte por láser es una buena manera de cumplirlas. La flexibilidad y la capacidad del corte por láser para crear formas y diseños complejos lo convierten en una tecnología popular para producir piezas de automóviles. En el pasado, las piezas de automóviles se creaban mediante métodos de estampado y troquelado. Sin embargo, estos métodos no son tan precisos ni pueden crear formas y diseños complejos como el corte por láser. El tipo de cortadora láser que se utiliza en la industria automotriz es la cortadora láser de chapa. Los materiales que se cortan con láser en la industria automotriz incluyen, entre otros, piezas, componentes, piezas de fundición a presión, forjados y estampados de automóviles.

 
Industria de dispositivos médicos y corte por láser.

La industria de dispositivos médicos utiliza el corte por láser para producir una variedad de productos, incluidos marcapasos, stents y catéteres. El rayo láser funde, vaporiza o quema el material, dejando un corte limpio y preciso. El corte por láser se utiliza a menudo para crear productos con diseños complejos, como los destinados al uso dentro del cuerpo humano. El tipo de corte por láser utilizado dependerá del material a cortar y del producto final deseado. Por ejemplo, algunos dispositivos médicos están fabricados de acero inoxidable que se puede cortar con un láser de CO2. Otros materiales, como los plásticos, se pueden cortar con láser de fibra.

 
Industria joyera y corte por láser.

La industria de la joyería es una de las más antiguas del mundo, con una larga y rica historia. Sin embargo, en los últimos años ha experimentado una gran transformación gracias a la llegada de la tecnología de corte por láser. Si bien los métodos tradicionales de fabricación de joyas dependían del trabajo manual y herramientas simples, el corte por láser ha permitido un nivel de diseño mucho más preciso e complejo. Como resultado, las joyas hechas con corte por láser suelen ser más complejas que sus contrapartes tradicionales. El corte por láser en la industria de la joyería se utiliza normalmente para crear patrones y diseños detallados en metal, así como para cortar piedras preciosas. También se puede utilizar para grabar texto o imágenes en piezas de joyería. Los productos de joyería que comúnmente se fabrican con corte por láser incluyen anillos, colgantes, aretes y pulseras. El uso del corte por láser en la industria de la joyería ha revolucionado la forma en que se fabrican las joyas y ha permitido un nivel completamente nuevo de creatividad y diseño.

 
Fabricación de cerámica y corte por láser.

La fabricación de cerámica es el proceso de dar forma y cocer materiales cerámicos para crear productos. La cerámica puede estar hecha de arcilla, vidrio, metal o materiales sintéticos. El corte por láser se puede utilizar en el proceso de fabricación de cerámica para crear formas y diseños precisos en el material. Este tipo de corte se utiliza a menudo para crear patrones intrincados y elementos decorativos en productos. Ejemplos comunes de productos fabricados con corte por láser incluyen azulejos, cerámica y esculturas. El tipo de corte por láser empleado en la industria cerámica suele ser el corte por láser de CO2, que utiliza un láser de alta potencia para cortar el material. Este tipo de corte por láser es preciso y puede crear diseños muy complejos. El corte por láser de CO2 también es relativamente rápido, lo que lo hace ideal para su uso en el proceso de fabricación de cerámica.

 
Industria del silicio y corte por láser.

Cuando se trata de la industria del silicio, el corte por láser es un proceso vital. La fabricación de silicio se refiere a la producción de obleas de silicio: discos delgados de material semiconductor que se utilizan en la fabricación de diversos dispositivos electrónicos. El tipo de corte por láser utilizado en esta industria se conoce como corte por láser de CO2. Se utiliza para crear las características a pequeña escala que se encuentran en las obleas de silicio. Hay una variedad de productos diferentes que se producen en la industria del silicio, incluidos circuitos integrados, células solares y chips semiconductores. El corte por láser de CO2 se utiliza para crear patrones intrincados en estos productos, que luego se utilizan en una variedad de dispositivos electrónicos.

 
Industria del embalaje y corte por láser

El embalaje se refiere al proceso de encerrar productos o artículos para su protección y manipulación. El corte por láser se utiliza en la industria del embalaje para crear diversos productos de embalaje, como cajas, contenedores y tapas. En esta industria se utilizan dos tipos principales de tecnología de corte por láser: láseres de fibra y láseres de CO2. Los láseres de CO2 se utilizan normalmente para cortar cartón, papel y plásticos finos. Los láseres de fibra, por otro lado, son más nuevos, más caros y normalmente se utilizan para cortar materiales de embalaje más gruesos y duros.

 
Industria metalmecánica y corte por láser.

El trabajo de metales es el proceso de dar forma y moldear el metal en las formas deseadas utilizando diversas herramientas. El corte por láser se emplea a menudo en la industria metalúrgica para cortar metal en las formas deseadas. Algunos productos comunes que se producen son: vigas, columnas, tuberías, tuberías y láminas de metal. Estos productos se pueden utilizar en una variedad de industrias, como la construcción, la automoción y la aeroespacial.

 
Industria de la carpintería y corte por láser.

La industria de la madera es un sector de la industria manufacturera que produce productos de madera. Estos productos se pueden utilizar para la construcción, la fabricación de muebles u otros fines. La tecnología de corte por láser se utiliza a menudo en esta industria para crear diseños precisos e intrincados en madera. Algunos artículos comúnmente producidos son: muebles, gabinetes y artículos decorativos. El tipo de corte por láser utilizado en la industria de la madera suele ser un láser de CO2. Este tipo de láser utiliza un haz de luz infrarroja para cortar madera. El láser de CO2 puede crear diseños muy complicados debido al alto nivel de precisión que ofrece.

 

Componentes principales de las máquinas de corte por láser

 

Las cortadoras láser trabajan con conceptos de óptica como reflexión y amplificación. Todo el funcionamiento de una máquina de corte por láser se puede dividir en dos sistemas individuales: el sistema óptico y el sistema mecánico.


El sistema óptico genera un rayo láser de alta potencia para el proceso de corte. El sistema mecánico mueve el rayo láser para crear la forma deseada. Las partes de un sistema básico de corte por láser son:

 

● Fuente de alimentación:La fuente de energía ayuda a generar el haz de luz.
 

● Resonador láser:Un resonador láser es un conjunto de espejos. Refleja el haz de luz en el medio de ganancia para amplificación.
 

● Cabezal de corte:El cabezal de corte enfoca el rayo láser en el punto de contacto deseado.
 

● Sistema mecánico:El sistema mecánico involucra motores y rieles. Mueven el cabezal de corte alrededor de la pieza de trabajo.
 

● Sistema de control de movimiento:El sistema de control de movimiento dirige los motores y brazos hacia dónde mover el láser.
Estos son sólo los componentes básicos de un sistema de corte por láser. Las cortadoras láser comerciales modernas tienen muchas más piezas, como estaciones de enfriamiento, extractores de polvo y sistemas de descarga de escoria.

 

¿Qué materiales puede cortar la máquina de corte por láser?
Wood Acrylic Laser Cutter 1325 CNC Laser Engraving Machine100W CO2 Laser Cutting Engraving Machine
Hot Sale CO2 Laser Cutting Engraving Machine 1325 100W Wood Arcrylic Fabric Leather Cutter Engraver CNC Laser Cutting Machine
80W 100W Wood Arcrylic Fabric Leather Cutter Engraver CNC Laser Cutting Machine
Steel Pipe Tubing Cutter Machine

Rieles
Las cortadoras láser se están convirtiendo en las herramientas de corte preferidas en la mayoría de los talleres metalúrgicos. El corte por láser de metales se utiliza en muchas industrias para realizar incisiones en muchas formas diferentes de metal. Las variantes comunes de metales cortados con láser son láminas de metal, varillas, tuberías y tubos.

 

Plástica
Los plásticos son un poco complicados de cortar con láser. A diferencia de las láminas de metal, algunos plásticos liberan vapores tóxicos al calentarse a temperaturas extremas. Por lo tanto, es importante saber qué plásticos se pueden cortar con corte por láser. Algunos de los plásticos que son muy adecuados para el corte por láser son: Acrílicos Delrin Polipropileno Mylar PMMA Policarbonato POM Poliéster Polietileno.

 

Madera
El corte por láser es una de las mejores formas de cortar madera. Los láseres pueden trabajar sobre todo tipo de madera sin excepción. El grabado con láser sobre madera es casi tan común como los procedimientos de corte con láser. Lo único que hay que tener en cuenta es el espesor de la madera. Para maderas de más de 20 mm de espesor, los chorros de agua pueden proporcionar mejores resultados.

 

Telas
El corte por láser funciona muy bien para telas y textiles. Los métodos de corte convencionales suelen deshilachar los bordes de la tela. Sin embargo, el corte por láser no produce tales efectos no deseados. El alto calor del láser crea un corte limpio y un efecto sellador en las fibras del tejido.

 

Productos de papel
El papel cortado con láser se utiliza a menudo para cajas de cartón, productos de embalaje, dioramas y aplicaciones decorativas como invitaciones de boda y banderines. Además, la consistencia que produce el papel cortado con láser es insuperable.

 

Espuma
Las cortadoras láser realizan cortes suaves en espuma sin bordes ásperos. Sin embargo, es importante asegurarse de que la espuma que corte no libere vapores tóxicos al calentarla. Algunas espumas más seguras para cortar con láser son el poliuretano, el polietileno y el poliéster. Algunas espumas, como la espuma de poliestireno expandido, son inflamables y no liberan vapores dañinos. Estos requieren especial precaución al cortar con láser.

 

Vaso
El vidrio es un material muy frágil y una fuerza desigual o un calor desequilibrado pueden romperlo fácilmente. Por lo tanto, las cortadoras láser utilizan un corte de vidrio controlado por fractura. El grabado sobre vidrio con láser también es muy común. Se utiliza especialmente para elementos decorativos como trofeos y paneles.

 

Preguntas más frecuentes
 
 

P: ¿Para qué se utiliza una máquina de corte por láser?

R: El corte por láser se ha convertido en un método cada vez más popular para cortar materiales como metal, plástico, madera y vidrio. Una amplia variedad de industrias, incluidas la automotriz y la de dispositivos médicos, utilizan el corte por láser porque ofrece un alto grado de exactitud y precisión.

P: ¿Cuál es el significado del corte por láser?

R: El corte por láser es un proceso sin contacto que utiliza un láser para cortar materiales, lo que da como resultado cortes dimensionalmente precisos y de alta calidad. El proceso funciona dirigiendo el rayo láser a través de una boquilla hacia la pieza de trabajo. Una combinación de calor y presión crea la acción de corte.

P: ¿Cuál es el proceso de corte por láser?

R: El corte por láser es un proceso de corte mediante el cual es posible cortar materias primas metálicas y no metálicas de diferentes espesores. Éste se basa en un rayo láser que se guía, se forma y se agrupa. Cuando golpea la pieza de trabajo, el material se calienta hasta el punto de fundirse o vaporizarse.

P: ¿Cuál es la función de la máquina láser?

R: Estas son máquinas que ayudan a cortar o dar forma a materiales mediante el uso de un rayo láser. Además, también permiten aplicar el patrón o diseño deseado al material mediante el proceso de marcado. Las máquinas de corte por láser se utilizan desde hace muchos años en numerosos sectores.

P: ¿Cuáles son los 3 tipos principales de cortadoras láser?

R: El corte por láser es uno de los procesos más importantes para fabricar piezas de chapa metálica. Cada láser ofrece una longitud de onda continua y puede servir para una variedad de propósitos. Existen 3 tipos de láseres: CO2 (láseres de gas), láseres de fibra y Nd:YAG o Nd:YVO (láseres de cristal de vanadato).

P: ¿Qué tan efectivo es el corte por láser?

R: El corte por láser es un proceso que se utiliza con frecuencia en la actualidad para cortar una variedad de materiales. La alta precisión, velocidad y versatilidad de las cortadoras láser son las grandes ventajas al utilizar un proceso de corte por láser.

P: ¿Se puede cortar plástico con láser?

R: ¿Cómo se puede utilizar una máquina láser para cortar plástico? Con la máquina láser se pueden procesar diversos plásticos como PMMA: acrílico, policarbonato, ABS, polipropileno, Delrin, poliamida, POM, poliéster o polietileno. Con el corte por láser se pueden fabricar componentes sin contacto y, por tanto, sin desgaste.

P: ¿Cuánto tiempo lleva el corte por láser?

R: Corte por láser, fresado CNC y corte por chorro de agua: tiempo de entrega de 2-4 días, según la cantidad. Doblado: agrega 1-2 días al tiempo de respuesta, dependiendo de la cantidad. Avellanado: agrega 1-2 días al tiempo de respuesta, dependiendo de la cantidad.

P: ¿Cómo se utiliza el corte por láser en la fabricación?

R: Esto lo hace ideal para producir prototipos o pequeños lotes de productos que requieren diseños complejos. Además del corte de precisión, las cortadoras láser también se pueden utilizar para crear texturas y grabados en superficies. Esto es especialmente útil para crear marcas o agregar toques decorativos a la superficie de un producto.

P: ¿Cuál es el concepto básico del láser?

R: Un láser es un haz de fotones coherente y enfocado; Coherente, en este contexto, significa que tiene una sola longitud de onda, a diferencia de la luz ordinaria que nos llega en muchas longitudes de onda. El acrónimo láser significa "amplificación de la luz mediante emisión estimulada de radiación". Los láseres funcionan mediante efectos resonantes.

P: ¿Cuál es la diferencia entre corte mecánico y corte por láser?

R: Luego, el material fundido es expulsado del corte por la fuerza del rayo láser. Este proceso se utiliza generalmente para cortar metal y plástico. El corte mecánico, por otro lado, utiliza una cuchilla giratoria u otros objetos afilados para cortar físicamente el material.

P: ¿Qué espesor puede cortar una cortadora láser?

R: El acero inoxidable se puede cortar hasta 1/2" de espesor, mientras que el aluminio se puede cortar hasta 1" de espesor utilizando un láser de fibra. El acero al carbono se puede cortar hasta 10 mm de espesor con un láser de 1000 W, pero solo 4 mm de espesor si se corta acero inoxidable. Para la madera, un láser de CO2 de 120-vatios puede cortar pasteles.

P: ¿El corte por láser consume mucha energía?

R: Por ejemplo, si el equipo láser tiene 80 vatios de potencia láser, el tiempo promedio de trabajo es de dos días, la primera mitad usa la capacidad total y la otra mitad usa la mitad. Como resultado, obtendremos un consumo de energía estimado de 50-kilovatios por hora.

P: ¿Cuál es la temperatura de una cortadora láser?

R: Una cortadora láser puede generar temperaturas increíblemente altas, que van desde varios cientos de grados Celsius hasta más de 1000 grados Celsius. Estos intensos niveles de calor son necesarios para el proceso de corte por láser, ya que permiten que la máquina derrita o vaporice los materiales.

P: ¿Cómo funciona el corte por láser?

R: El corte por láser utiliza un láser de alta potencia que se dirige a través de óptica y control numérico por computadora (CNC) para dirigir el haz o el material. Normalmente, el proceso utiliza un sistema de control de movimiento para seguir un código CNC o G del patrón que se va a cortar en el material.

P: ¿Puede el láser cortar acero?

R: Las cortadoras láser pueden cortar todo tipo de metales, desde acero dulce hasta acero inoxidable y también metales no ferrosos. Los metales más reflectantes, como el aluminio, son más difíciles de cortar. En esos casos, los láseres de fibra son la mejor opción.

P: ¿Pueden las cortadoras láser cortar vidrio?

R: Si bien el corte con láser generalmente se asocia con materiales como el metal y el plástico, también se puede usar para cortar vidrio. Sí, el corte por láser se puede realizar sobre vidrio, pero sólo con un tipo particular de láser y bajo ciertas condiciones. Los láseres de CO2 de alta potencia, de hasta 30 W, son extraordinariamente eficaces para cortar vidrio.

P: ¿Se pueden sobrecalentar las cortadoras láser?

R: Los sistemas de refrigeración son responsables de la disipación del calor de las cortadoras láser durante el funcionamiento. Si no tiene un sistema de refrigeración eficaz o el suyo no se mantiene correctamente, puede provocar una disipación de calor insuficiente y provocar un sobrecalentamiento.

P: ¿Qué gas se utiliza en la máquina de corte por láser?

R: Todas las operaciones de corte por láser de metales se pueden realizar utilizando gas nitrógeno. Este gas inerte es ideal para procesos que involucran aluminio y sus aleaciones, así como acero inoxidable. El funcionamiento de una cortadora láser asistida por nitrógeno es sencillo.

P: ¿Qué combustible utilizan los láseres?

R: Existen varios tipos de láseres de gas que se pueden aplicar para diversos usos. Dichos láseres son: láseres químicos que emplean fluoruro de hidrógeno o fluoruro de deuterio, láseres de iones que emplean argón (Ar), láseres excímeros que utilizan compuestos de gases nobles y láseres de vapor de metal que emplean tanto un gas como un metal.

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