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3D-Laserschneidmaschine
- Faserlaserschneider mit Roboterarmsystem.
1. XR160L für mein Unternehmen, ein branchenspezifischer Roboter für die Positionierung in der Automobilblechbearbeitung, die Ausrüstung von Stäubli RX160L Robotersystemen, IPG500W Faserlaser, LASERMECH Laserkopf (einschließlich des Bewegungsmechanismus), Positioniertisch, Kühler, Sicherheits- und andere Kernkomponenten.
2. 6-Achs-Verbindung, breites Einsatzspektrum, große Reichweite, hohe Tragfähigkeit, ermöglicht 3D-Schienenschneiden im Arbeitsbereich.
3. Kompakt, schlank am Handgelenk, ermöglicht es selbst unter rauen Bedingungen und in vielen eingeschränkten Umgebungen einen leistungsstarken Betrieb.
4. Prozessgeschwindigkeit und Positionierung können angepasst werden, um die beste Fertigungsgenauigkeit, hohe Ausbeute und hohe Geschwindigkeit zu erreichen.
5. Geräuscharm, lange Wartungsintervalle, lange Lebensdauer
6. Der Manipulator kann über ein Handterminal gesteuert werden.
7. Durch Programm- und Hardwareänderungen lassen sich Laserschneiden, Laserschweißen, Verpacken, Handhaben und andere Funktionen realisieren.
1. Laserquelle: Verwendung von Hochleistungs-IPG-Faserlasern, hohe Effizienz, niedrige Kosten bei integrierter Nutzung.
2. Die Implementierung des Laserschneidens durch die ausführenden Agenturen erfolgte mit dem Schweizer Staubli-Roboter. Staubli-Roboter gelten als die präzisesten Roboter der Branche. Dank des Gehäuses aus Aluminium-Titan-Legierung und des Harmonic-Reducer-Getriebes sind sie im Vergleich zu anderen Marken leicht, schnell und hochpräzise. Der Industrieroboter TL160L bietet deutliche Vorteile beim Laserschneiden kleiner Krümmungen und großer Formate. Beim Hochgeschwindigkeits-Laserschneiden erreicht das Staubli-Robotersystem eine Geschwindigkeit von 18 m/min ohne Ruckler. Andere Marken garantieren selten eine Laserschneidgeschwindigkeit von 10 m/min für optimale Schnittergebnisse. Auch beim Schneiden kleiner Rundungen mit einem Durchmesser von nur 2 mm erzielt der Roboter ein glattes und sauberes Schnittbild – eine Leistung, die andere Industrieroboter nicht erbringen.
3. Der Staubli-Roboter kann gemäß den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden offline programmiert werden. Die Software kann die dreidimensionale Kartierungssoftware überall in den Formaten vda, igs, x_t, sldprt, prt, par und anderen lesen und direkt in den Software-Compiler-Prozess einbinden. Dadurch wird das Programmieren des Produkts einfach und effizient ermöglicht.
4. Dem Roboter-Laserschneidkopf folgen: Optional mit Laserschneidköpfen internationaler Top-Marken, um sicherzustellen, dass sich der Laserstrahl immer in der Fokusposition befindet und somit der Schneideffekt gewährleistet ist.
5. Hilfsluftblassystem: Das System integriert eine Drei-Gasquellen-Struktur aus Hochdruckluft, Stickstoff und Sauerstoff sowie einen Hoch- und Niederspannungs-Umwandlungs-Gasweg. Der Kunde kann je nach den Anforderungen an die Verarbeitungsqualität und den Kosten das Hilfsgas auswählen.
6. Schmiersystem: Die 3D-Laserschneidmaschine ist mit einem manuellen Schmiersystem ausgestattet, um den Verschleiß der beweglichen Teile zu reduzieren und die hohe Geschwindigkeit des gesamten Robotersystems der Lasermaschine zu gewährleisten.
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Geeignet für alle Arten von unebenen Metallrohren und Blechen, Laserschneiden, geeignet für die Automobilindustrie, Formenbau, Küchengeräte, Metallprodukte, wie z. B. automatisches Schneiden.
1. Für Kfz-Blechverkleidungen und Fahrgestellteile sowie andere Kleinserienfertigungen, wie z. B. für den Wartungsmarkt, Lkw, Busse, Baumaschinen, umgebaute Autos usw.
2. Dank der flexiblen Produktion mit Laserschneidmaschinen, die anstelle von offenen Stanzverfahren eingesetzt werden, eignet sich die Maschine nicht nur für die personalisierte Fertigung, sondern verkürzt auch den Produktentwicklungszyklus und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf den Markt.
3. Der Einsatz des Roboter-Laserschneidsystems anstelle des handgeführten Plasmaschneidens vereinfacht den Prozess erheblich, allerdings wurde das Problem auch von den Plasma-Mitarbeitern des Herstellers im Umgang mit diesem Problem geplagt.
4. Die insgesamt niedrigen Ausrüstungskosten, der Einsatz kostengünstiger und hocheffizienter Alternativen zu importierten Fünf-Achs-Laserschneidmaschinen führen zu erheblichen Einsparungen bei den Kosten jedes Werkstücks.
5. Geeignet für das Stammwerk, das die anfängliche Lieferung kleiner Serien unterstützt, sowie für andere Produkte zur Steigerung der Produktionskapazität nach dem Formenstanzen und zur Reduzierung des Investitionsrisikos bei der Formenentwicklung.
ABB2400 Roboterarm – Wichtigste technische Parameter
| Die Anzahl der Achsen des Roboters | 6 | Belastung der sechsten Achse | 20 kg |
| Roboterkran | 1,45 m | Wiederholte Position | 0,05 mm |
| Gewicht | 380 kg | Stromspannung | 200–600 V, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 0,58 kW | Nennleistung | 4 kVA/7,8 kV |
| Technische Parameter der ABB 2400 Roboter-Portalschneidmaschine | |||
| Die Gesamtparameter der Ausrüstung | |||
| Grundfläche (m x m) | etwa 3 * 4,2 (einschließlich Kältemaschinen und Hochdruck-Lufttrocknungssystem) | ||
| Arbeitstischhöhe | 350 mm | Lärm | <65 dB (ohne Abluftventilator) |
| Anforderungen an die Stromversorgung | AC220V±5% 50HZ (Simplex) | Gesamtleistung | 4,5 kW (ohne Belüftung) |
| Umweltauflagen | Temperaturbereich: 10–35 °C; Luftfeuchtigkeitsbereich: 40–85 %; Einsatz in einer Tiefe von 1000 Metern unter dem Meeresspiegel; in einer Umgebung ohne brennbare, explosive, stark magnetische oder starke Erdbebengefahren. | ||
| Die wichtigsten Parameter der Laserquelle | |||
| Lasertyp | Faserlaser | ||
| Laser funktionieren | Kontinuierlich / Modulation | Laserleistung | 700 W (optional 1000 W, 2000 W oder 3000 W) |
| Spot-Modus | Multi-Modus | Laserwellenlänge | 1070 nm |
| Hilfssystem | |||
| Kühlsystem | Zweitemperatur-Doppelpumpenpumpe mit Reinigungssystemkühler (einzigartige Konfiguration) | ||
| Laserquellen-Kühlsystem | 350-W-Horizontalklimaanlage (einzigartige Konfiguration) | ||
| Hilfsgassystem | Drei Gasquellen, Doppeldruckgas (einzigartige Konfiguration) | ||
| Laserschneidkopf | Kapazitiver Folgefokus | ||