ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ການເຊື່ອມໂລຫະເລເຊີ YAG ແມ່ນຫຍັງ?

ການເຊື່ອມໂລຫະເລເຊີ YAG ແມ່ນຫຍັງ?

ບົດນຳ

ການເຊື່ອມໂລຫະ CNC ແມ່ນຫຍັງ?

ການເຊື່ອມໂລຫະ YAG (yttrium aluminum garnet ທີ່ເສີມດ້ວຍ neodymium) ເປັນເຕັກນິກການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີແບບ solid-state ທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນ1.064 ໄມໂຄຣມ.

ມັນດີເລີດໃນປະສິດທິພາບສູງການເຊື່ອມໂລຫະ ແລະ ແມ່ນໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກຳຍານຍົນ, ອາວະກາດ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ.

ການປຽບທຽບກັບການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີເສັ້ນໄຍ

ລາຍການປຽບທຽບ

ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີໄຟເບີ

ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີ YAG

ອົງປະກອບໂຄງສ້າງ

ຕູ້ + ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ

ຕູ້ + ຕູ້ໄຟຟ້າ + ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ

ປະເພດການເຊື່ອມ

ການເຊື່ອມໂລຫະແບບເຈາະເລິກ (ການເຊື່ອມໂລຫະແບບຮູກະແຈ)

ການເຊື່ອມໂລຫະນຳຄວາມຮ້ອນ

ປະເພດເສັ້ນທາງແສງ

ເສັ້ນທາງແສງແຂງ/ອ່ອນ (ຜ່ານການສົ່ງຜ່ານເສັ້ນໄຍ)

ເສັ້ນທາງແສງແຂງ/ອ່ອນ

ໂໝດຜົນຜະລິດເລເຊີ

ການເຊື່ອມເລເຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ການເຊື່ອມໂລຫະເລເຊີແບບກະພິບ

ການບຳລຸງຮັກສາ

- ບໍ່ມີວັດສະດຸສິ້ນເປືອງ

- ເກືອບບໍ່ຕ້ອງມີການບຳລຸງຮັກສາ

- ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານກວ່າ

- ຕ້ອງການການປ່ຽນຫລອດໄຟເປັນໄລຍະ (ທຸກໆ ~4 ເດືອນ)

- ການບຳລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆ

ຄຸນນະພາບຂອງລຳແສງ

- ຄຸນນະພາບຂອງລຳແສງທີ່ດີເລີດ (ໃກ້ກັບຮູບແບບພື້ນຖານ)

- ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານສູງ

- ປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງແສງໄຟຟ້າສູງ (ຫຼາຍເທົ່າຂອງ YAG)

- ຄຸນນະພາບຂອງລຳແສງທີ່ບໍ່ດີ

- ປະສິດທິພາບການສຸມໃສ່ທີ່ອ່ອນແອລົງ

ຄວາມໜາຂອງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໄດ້

ເໝາະສຳລັບແຜ່ນທີ່ໜາກວ່າ (>0.5 ມມ)

ເໝາະສຳລັບແຜ່ນບາງໆ (<0.5 ມມ)
(ພະລັງງານຈຸດດຽວສູງ, ຄວາມກວ້າງຂອງຮອຍເຊື່ອມນ້ອຍ, ການບິດເບືອນຄວາມຮ້ອນຕ່ຳ)

ຟັງຊັນການຕອບສະໜອງພະລັງງານ

ບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ

ຮອງຮັບການຕອບສະໜອງພະລັງງານ/ກະແສໄຟຟ້າ

(ຊົດເຊີຍຄວາມຜັນຜວນຂອງແຮງດັນ, ຄວາມເຖົ້າຂອງໂຄມໄຟ, ແລະອື່ນໆ)

ຫຼັກການເຮັດວຽກ

- ໃຊ້ເສັ້ນໄຍທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງແຮ່ທີ່ຫາຍາກ (ເຊັ່ນ: ytterbium, erbium) ເປັນຕົວກາງໃນການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ

- ແຫຼ່ງປັ໊ມກະຕຸ້ນການຫັນປ່ຽນຂອງອະນຸພາກ; ເລເຊີສົ່ງຜ່ານເສັ້ນໄຍ

- ຜລຶກ YAG ເປັນຕົວກາງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ

- ສູບດ້ວຍໂຄມໄຟ xenon/krypton ເພື່ອກະຕຸ້ນໄອອອນ neodymium
- ສົ່ງ ແລະ ໂຟກັດດ້ວຍເລເຊີຜ່ານກະຈົກແສງ

ລັກສະນະຂອງອຸປະກອນ

- ໂຄງສ້າງງ່າຍດາຍ (ບໍ່ມີຊ່ອງຄອດທາງແສງທີ່ສັບສົນ)

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າ

- ອາໄສຫລອດໄຟ xenon (ອາຍຸການໃຊ້ງານສັ້ນ)

- ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສັບສົນ

ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການເຊື່ອມ

- ຈຸດເຊື່ອມຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ (ລະດັບໄມຄຣອນ)

- ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ (ເຊັ່ນ: ເອເລັກໂຕຣນິກ)

- ຈຸດເຊື່ອມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ

- ເໝາະສົມກັບໂຄງສ້າງໂລຫະທົ່ວໄປ (ສະຖານະການທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມແຂງແຮງ)

 

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນໄຍ ແລະ YAG

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນໄຍ ແລະ YAG

ຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຊື່ອມດ້ວຍເລເຊີ?
ເລີ່ມການສົນທະນາດຽວນີ້!

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

1. ການເຊື່ອມໂລຫະ YAG ແມ່ນຫຍັງ?

YAG, ຫຍໍ້ມາຈາກ yttrium-aluminum-garnet, ເປັນເລເຊີປະເພດໜຶ່ງທີ່ສ້າງລຳແສງພະລັງງານສູງທີ່ມີກຳລັງສັ້ນສຳລັບການເຊື່ອມໂລຫະ.

ມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າເລເຊີ neodymium-YAG ຫຼື ND-YAG.

2. YAG Laser ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະໄດ້ບໍ?

ເລເຊີ YAG ຍັງໃຫ້ພະລັງງານສູງສຸດໃນຂະໜາດເລເຊີຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍຈຸດແສງຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້.

3. ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກ YAG ແທນເລເຊີເສັ້ນໄຍ?

YAG ສະເໜີຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຕໍ່າກວ່າ ແລະ ເໝາະສົມກວ່າສຳລັບວັດສະດຸບາງໆ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບກອງປະຊຸມຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ໂຄງການທີ່ມີງົບປະມານຈຳກັດ.

ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໄດ້

ໂລຫະໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ (ໂຄງລົດຍົນ), ເຫຼັກສະແຕນເລດ (ເຄື່ອງຄົວ), ທາດໄທທານຽມ (ສ່ວນປະກອບຂອງຍານອະວະກາດ).

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແຜງວົງຈອນ PCB, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄມໂຄຣເອເລັກໂຕຣນິກ, ທີ່ຢູ່ອາໄສເຊັນເຊີ.

ແຜນວາດລະບົບການເຊື່ອມໂລຫະເລເຊີ YAG

ແຜນວາດລະບົບການເຊື່ອມໂລຫະເລເຊີ YAG

ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີ YAG

ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີ YAG

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

ຍານຍົນ: ການເຊື່ອມແຖບແບັດເຕີຣີ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສ່ວນປະກອບນ້ຳໜັກເບົາ.

ການບິນອະວະກາດການສ້ອມແປງໂຄງສ້າງຝາບາງ, ການບຳລຸງຮັກສາໃບກັງຫັນ.

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າການຜະນຶກແບບ Hermetic ຂອງອຸປະກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ການສ້ອມແປງວົງຈອນຄວາມແມ່ນຍໍາ.

ວິດີໂອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

5 ສິ່ງກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີ

ນີ້ແມ່ນຫ້າຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້, ຕັ້ງແຕ່ການເຊື່ອມໂຍງຫຼາຍໜ້າທີ່ຂອງການຕັດ, ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການເຊື່ອມໂລຫະໃນເຄື່ອງດຽວດ້ວຍສະວິດງ່າຍໆ, ຈົນເຖິງການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານອາຍແກັສປ້ອງກັນ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນໃໝ່ໃນການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການ, ວິດີໂອນີ້ສະເໜີໃຫ້ທ່ານບໍ່ຄາດຄິດຂໍ້ມູນเชิงลึกກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີແບບມືຖື.

ແນະນຳເຄື່ອງຈັກ

ພະລັງງານເລເຊີ: 1000W

ພະລັງງານທົ່ວໄປ: ≤6KW

ພະລັງງານເລເຊີ: 1500W

ພະລັງງານທົ່ວໄປ: ≤7KW

ພະລັງງານເລເຊີ: 2000W

ພະລັງງານທົ່ວໄປ: ≤10KW

ເຈົ້າສົງໄສບໍ່ວ່າວັດສະດຸຂອງເຈົ້າສາມາດເຊື່ອມດ້ວຍເລເຊີໄດ້?
ເລີ່ມການສົນທະນາດຽວນີ້


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 18 ເມສາ 2025

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຫາພວກເຮົາ:

ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ