CO2 실리콘 고무 목걸이 및 귀걸이용 레이저 커터
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IPG 파이버 레이저 커터로 고반사 금속을 절단하는 테스트 비디오를 검토하세요. 황동, 구리, 은, 금, 알루미늄 및 청동, 알루미늄 및 고체 상태에서 적외선을 반사하는 기타 금속에 적합한 금속 레이저 커터를 구매하세요.

반사 금속은 구리, 황동 및 청동을 포함하여 파장을 반사할 수 있는 금속 재료의 한 유형입니다. 알루미늄, 은 및 금은 가장 높은 반사율을 가지고 있으며, 후자는 가시광선의 약 95%를 반사합니다.
레이저 절단 작업에서 일부 사용자는 구리 및 알루미늄과 같이 반사율이 높은 금속을 자주 만납니다. 이러한 금속을 절단하려면 특별한 주의가 필요합니다. 반사 특성으로 인해 절단 매개변수를 잘못 조정하거나 표면을 연마하지 않으면 레이저 렌즈가 손상될 수 있습니다.
의 작동 원리 CO2 레이저 커터는 레이저 빔의 열이 재료에 완전히 흡수되도록 하고, 금속의 반사 특성으로 인해 레이저 빔이 밀려나게 됩니다. 이 경우 역방향 레이저 빔이 레이저 커팅 머신의 렌즈 및 미러 시스템 헤드를 통해 들어가 머신을 손상시킵니다.
레이저 빔의 반사를 방지하기 위해 몇 가지 조치를 취해야 합니다. 예를 들어, 반사 금속은 레이저 빔을 흡수하는 코팅으로 덮여 있습니다. 이 절단 방법은 절단의 품질과 정확성에 영향을 미치지 않으며 레이저 커터가 손상되지 않습니다.
위의 처리 외에도 대부분의 최신 레이저 절단기에는 자체 보호 시스템도 장착되어 있습니다. 레이저 빔 반사의 경우 시스템은 렌즈 손상을 방지하기 위해 레이저 커터 기계를 종료합니다. 전체 시스템은 방사선 측정 원리에 따라 작동합니다. 즉, 절단 중에 모니터링됩니다. 게다가 기술의 발전으로 이러한 상황에 저항할 수 있는 레이저 절단 시스템이 개발되었는데, 이는 파이버 레이저, 특히 독일의 IPG 레이저 소스입니다.
파이버 레이저 기술은 최신 금속 절단 기술 중 하나이며, 그 성능은 이산화탄소 레이저보다 훨씬 우수합니다.
파이버 레이저는 복잡한 거울 시스템을 사용하는 대신 레이저 빔을 안내하는 파이버를 사용합니다. 이산화탄소 대신 파이버 레이저 절단기를 사용하여 반사 금속 재료를 절단하는 것이 가장 빠르고 비용 효율적인 대안입니다.
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