O FiberScan™ HR da Laser Mechanisms é uma cabeça de varrimento para fontes de laser de alta potência, incluindo lasers de fibra, disco, CO2 e díodo. Disponível para feixes colimados até 48 mm de diâmetro, o FiberScan™ HR pode fornecer mais de 20 kW de potência laser a qualquer ponto dentro do campo de visão do sistema. O FiberScan™ HR utiliza ópticas de cobre diretamente arrefecidas a água para todos os comprimentos de onda ao longo do seu percurso ótico, de modo a proporcionar uma capacidade fiável e de potência ultra elevada com um desvio mínimo do foco térmico. O design robusto é optimizado para alta potência e longos tempos de processamento necessários em aplicações como a soldadura contínua em sistemas de formação de rolos, fabrico aditivo de estruturas de grandes dimensões e revestimento de grandes áreas ou volumes. Além disso, o funcionamento a alta velocidade até 100 Hz num campo mais pequeno permite a soldadura de junções com fendas largas e a soldadura por agitação a laser de materiais difíceis de processar.
- Construído para uma elevada potência laser (20+ kW)
- O design modular pode ser configurado para aplicações específicas
- Ótica reflectora arrefecida a água, incluindo colimador
- Sistema de acionamento ótico compacto
- Caixa selada e faca de ar
- Seguimento de costuras opcional
- Sensor de altura e focagem automática opcionais para varrimento de pequenas áreas
- Monitorização de soldaduras em tempo real opcional
Soldadura por agitação a laser "Wobble" - Modos de digitalização 2D programáveis para alargar a janela do processo e melhorar a qualidade da soldadura para:
Materiais propensos a defeitos (fissuras, poros), tais como ligas de cobre e alumínio
Junção de materiais dissimilares
Soldadura de secções espessas - Oscilação do feixe para melhorar a ponte de fendas e alargar a largura da soldadura num único percurso; por exemplo, painéis sanduíche
Soldadura remota - Soldadura por pontos e soldadura especial de formas com percurso de fusão em tempo real
Revestimento de grandes áreas - Largura de percurso variável e entrada de calor optimizada
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