Máquina de corte de fibra metálica WATTSAN 1530 TABLECHANGE ROTATORY CABINE

Brief of Máquina de corte de fibra de metal WATTSAN 1530 TABLECHANGE ROTATORY CABINE
Wattsan 1530 Máquina a laser de cabine rotativa de troca de mesa — velocidade, segurança e eficiência de produção
A CABINE ROTATÓRIA WATTSAN 1530 TABLECHANGE é uma máquina de corte para chapas. A máquina de corte de metal a laser é equipada com uma cabine de proteção para operação segura, bem como um sistema de troca de mesa e um dispositivo rotativo.
O dispositivo rotativo permite fazer cortes longitudinais e transversais de qualquer complexidade, bem como realizar a função de gravação. Você pode usar um cortador de metal como cortador normal e mudar para o corte de tubos em alguns minutos.
A cabine de proteção garante a segurança do operador de corte a laser e também minimiza o risco de influências externas.
Este é um sistema de corte adequado para qualquer volume de produção, tanto pequeno como grande. A troca de mesas permite a operação contínua da máquina, o que ajuda a acelerar o processo de produção em 1,5 vezes. A máquina combina um módulo de corte de tubos para processamento de tubos quadrados (de 10 a 140 mm) e redondos (de 10 a 220 mm), além de uma plataforma com mesa de troca para corte de chapas de 1500 a 3000 mm.
Ajuste o processo de corte para sua produção
O software CYPCUT possui controles simples orientados ao usuário. As funções implementadas simplificam e otimizam muito o processo de corte.
The machine frame is the base
Tabela de comparação
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||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
---|---|---|---|---|
Thickness, mm | Velocidade (m/min) | |||
1 | 10 | 22 | 34 | 42 |
2 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,2 |
3 | 3 | 3,6 | 4,4 | 5,5 |
4 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 5 |
5 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 3,6 |
6 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,4 |
8 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3 |
10 | 0,8 | 1 | 1,6 | 2,4 |
12 | 0,8 | 1,4 | 2 | |
14 | 0,6 | 1 | 1,3 | |
16 | 0,8 | 1,1 | ||
18 | 0,7 | 1 | ||
20 | 0,6 | 0,9 | ||
22 | 0,5 | 0,8 | ||
24 | 0,6 | |||
24 | 0,4 | |||
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Velocidade (m/min) | |||
1 | 23,8 | 26,4 | 34 | 41,4 |
2 | 10,8 | 11,9 | 15,4 | 28,6 |
3 | 2,3 | 4,1 | 8,6 | 15,8 |
4 | 1,3 | 2,2 | 5,5 | 9,4 |
5 | 0,7 | 1,2 | 4,3 | 6 |
6 | 1 | 3,1 | 4,7 | |
8 | 2 | 3,3 | ||
10 | 0,8 | 1,3 | ||
12 | 0,5 | 1,3 | ||
14 | 0,8 | |||
16 | 0,6 | |||
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Velocidade (m/min) | |||
1 | 8,4 | 16 | 34 | 42 |
2 | 3,4 | 6,6 | 15 | 25,5 |
3 | 1,4 | 3,8 | 7,6 | 14,6 |
4 | 1,4 | 4 | 5,8 | |
5 | 3,3 | 4,9 | ||
6 | 2,1 | 4,1 | ||
8 | 0,9 | 2 | ||
10 | 0,6 | 1,7 | ||
12 | 0,8 | |||
14 | 0,6 | |||
16 | 0,5 | |||
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Velocidade (m/min) | |||
1 | 8 | 12 | 22 | 32 |
2 | 3,2 | 4 | 8 | 12 |
3 | 1 | 2,2 | 5,2 | 6,4 |
4 | 1,4 | 4 | 5,4 | |
5 | 1,8 | 3,2 | ||
6 | 1,4 | 2,2 | ||
8 | 0,6 | 1,2 | ||
10 | 0,6 | |||
12 | 0,4 | |||
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Velocidade (m/min) | |||
1 | 7 | 10 | 22 | 35 |
2 | 2 | 4 | 12 | 20 |
3 | 0,5 | 1,8 | 5 | 12 |
4 | 1 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 6,5 | ||
6 | 1,3 | 3,8 | ||
8 | 0,6 | 1,8 | ||
10 | 1 | |||
12 | 0,7 |
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Experiências de blogueiros entusiastas
Características técnicas
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Um laser de fibra óptica é mais adequado para cortar metal, mas um laser de CO2 especialmente equipado com um tubo de laser de alta potência também pode ser adequado para essa finalidade. No entanto, deve-se ter em mente que a espessura do metal para corte com laser de CO2 é limitada a 1,5 mm, enquanto um laser de fibra óptica é capaz de cortar até 25 mm.
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O custo de uma hora de corte a laser depende não apenas da potência da máquina a laser e da velocidade de operação, mas também de vários outros fatores, como: a qualificação profissional do operador da máquina, o custo do aluguel de um sala de produção, o custo e o consumo de eletricidade, o custo do próprio material, a quantidade de sucata e o tempo de inatividade da máquina e muito mais. Para responder inequivocamente à pergunta sobre o custo de uma hora de corte a laser, é necessário levar em consideração todos esses parâmetros.
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Um feixe de laser focado é aplicado à superfície do metal, como resultado do qual ele derrete, o material fundido é soprado para fora da zona de corte com a ajuda de um gás auxiliar.
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A potência do emissor laser depende da espessura do material a ser processado e da velocidade de processamento desejada. Por exemplo, um emissor de 1 kW cortará aço inoxidável de 1 mm de espessura a uma velocidade de 13 m/min, e um emissor de 3 kW cortará o mesmo material a uma velocidade de cerca de 35 m/min. Aqui tudo depende do orçamento e da conveniência de usar a capacidade máxima possível. Embora se possa dizer que nas realidades competitivas de hoje não faz sentido comprar uma máquina a laser com potência inferior a 1 kW.