Współosiowa głowica do napawania laserem proszkowym Greenstone GST-LD IP65 (chłodzona wodą, do 6 kW)
Prezentacja charakterystyki sprzętu
Ten Głowica optyczna do napawania laserowego serii Greenstone GST-LD jest profesjonalistą współosiowa głowica do napawania laserowego (LMD/Laser Metal Deposition) z zasilaniem proszkowym Zaprojektowany do stabilnego, wysokowydajnego powlekania powierzchni i regeneracji. Zaprojektowany dla Obróbka laserowa o niskiej do średniej mocy, Głowica GST-LD obsługuje do Moc lasera 6 kW i jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi źródłami laserowymi, takimi jak lasery światłowodowe i lasery półprzewodnikowe (diodowe). Łącząc różne konfiguracje optyczne z Wielokanałowe dysze do napawania, Seria GST-LD może być stosowana do konwencjonalnego napawania laserowego, jak również do Aplikacje typu 3D DED (Directed Energy Deposition) / “drukowanie depozytowe 3D”, Wspieranie nowoczesnych potrzeb produkcyjnych, takich jak powłoki odporne na zużycie, powłoki antykorozyjne i odnawianie części.
W rzeczywistych środowiskach produkcyjnych producenci wymagają głowicy napawającej, która może działać niezawodnie w zapylonych warsztatach, utrzymywać stałą dostawę proszku i chronić optykę podczas długich cykli pracy. Seria GST-LD zaspokaja te potrzeby dzięki szczelnej konstrukcji przemysłowej, współosiowemu podawaniu proszku w celu lepszego wykorzystania proszku oraz wewnętrznej konstrukcji chłodzenia w celu wydłużenia żywotności elementów optycznych - pomagając klientom skrócić przestoje i osiągnąć powtarzalną jakość napawania w różnych geometriach części.
- Uszczelniona konstrukcja IP65 do pracy w trudnych warunkach przemysłowych
W pełni uszczelniona konstrukcja z Stopień ochrony przed kurzem IP65 pomaga zapewnić stabilną pracę w warsztatach zajmujących się napylaniem proszkowym i poprawia długoterminową niezawodność.
- Współosiowe podawanie proszku dla lepszego wykorzystania proszku
Ten Współosiowa konstrukcja podawania proszku znacznie poprawia wychwytywanie i wykorzystanie proszku - wspierając lepszą wydajność materiału i bardziej spójne formowanie kulek.
- Regulowana konstrukcja dyszy do napawania dla złożonych/specjalnych części
Ten regulowana struktura dyszy okładzinowej pomaga sprostać wyzwaniom związanym z napawaniem elementów o specjalnych kształtach i zwiększa możliwości adaptacji do różnych zadań napawania i cech części.
- Wewnętrzne podwójne chłodzenie wodne zapewnia dłuższą żywotność optyki
An Wewnętrzny podwójny system chłodzenia wodą zapewnia stabilność termiczną i pomaga wydłużyć żywotność soczewek i elementów optycznych podczas długotrwałej pracy przy dużym obciążeniu.
- Wiele opcji dysz + opcjonalna integracja CCD
Wsparcie Wybór wielu dysz w celu dopasowania do różnych procesów i może być skonfigurowany za pomocą Obserwacja CCD dla łatwiejszego monitorowania puli stopu i stanu procesu - przydatne do rozwoju procesu i kontroli jakości.
- Kompatybilne interfejsy światłowodowe dla laserów głównego nurtu
Zaprojektowany do pracy z popularnymi interfejsami optycznymi (QBH / QD / LLK), aby lepiej dopasować się do zapotrzebowania rynku i uprościć integrację z systemami napawania laserowego, robotami lub platformami CNC.
| Przedmiot | GST-40LD | GST-60LD |
|---|---|---|
| Moc znamionowa | 4 kW | 6 kW |
| Interfejs laserowy / światłowodowy | QBH, QD, LLK | QBH, QD, LLK |
| Czysta przysłona | Φ50 mm | Φ50 mm |
| Opcje ogniskowej kolimacji | 50 mm / 65 mm / 100 mm | 50 mm / 65 mm / 100 mm |
| Opcje ogniskowej | 300 mm / 400 mm / 500 mm | 300 mm / 400 mm / 500 mm |
| Ciśnienie gazu wspomagającego | ≤ 5 bar | ≤ 5 bar |
| Interfejs CCD | Typ-C, Typ-CS | Typ-C, Typ-CS |
| Waga | 5 kg | 5 kg |
| Ochrona | Uszczelniona konstrukcja IP65 | Uszczelniona konstrukcja IP65 |
| Chłodzenie | Wewnętrzne podwójne chłodzenie wodne | Wewnętrzne podwójne chłodzenie wodne |
| Typowe zastosowania | Napawanie laserowe, regeneracja, osadzanie 3D DED | Napawanie laserowe, regeneracja, osadzanie 3D DED |
Produkty powiązane
Opanowanie kluczowych technologii w zakresie wysokowydajnego wytwarzania addytywnego metali i obróbki powierzchni












