Siliziumnitrid-Strukturkeramik-Laserschneidemaschine

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Siliziumnitrid-Strukturkeramik-Laserschneidemaschine
Informationen
Die Laserschneidmaschine für Siliziumnitrid-Strukturkeramik YCLASER wurde speziell für die Präzisionsbearbeitung von Si₃N₄-Strukturbauteilen entwickelt. Ausgestattet mit einem Hochleistungs-QCW-Faserlaser, einem Präzisions-Linearmotor-Bewegungssystem und CCD-Vision-Positionierungstechnologie ermöglicht die Maschine ein kontaktloses Schneiden von Siliziumnitrid-Keramik mit hoher Geschwindigkeit, hoher{3}Genauigkeit und minimiert gleichzeitig Absplitterungen und thermische Schäden.
Produktklassifizierung
Siliziumnitrid (Si₃N₄)-Keramik-Laserschneidmaschine
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Beschreibung

Produktübersicht

 

 

Die Laserschneidmaschine für Siliziumnitrid-Strukturkeramik YCLASER wurde speziell für die Präzisionsbearbeitung von Si₃N₄-Strukturbauteilen entwickelt. Ausgestattet mit einem Hochleistungs-QCW-Faserlaser, einem Präzisions-Linearmotor-Bewegungssystem und CCD-Vision-Positionierungstechnologie ermöglicht die Maschine ein kontaktloses Schneiden von Siliziumnitrid-Keramik mit hoher Geschwindigkeit, hoher{3}Genauigkeit und minimiert gleichzeitig Absplitterungen und thermische Schäden.

 

Es ist eine ideale Fertigungslösung sowohl für die Prototypenentwicklung als auch für die Massenproduktion fortschrittlicher Keramikstrukturteile.

 

Hauptvorteile
 

Optimiert für Si₃N₄-Keramik

Laserparameter, Bewegungssteuerungsalgorithmen und Bearbeitungsstrategien sind speziell für Siliziumnitrid-Strukturkeramiken optimiert.

Großer Verarbeitungsbereich für Dicken

Kann dünne Siliziumnitridplatten und dicke Strukturkeramikkomponenten auf einer einzigen Plattform verarbeiten.

Hohe Genauigkeit und Produktivität

Kombination von Präzision im Mikrometerbereich mit industrieller Produktionseffizienz.

Reduziertes Abplatzen und verbesserte Ausbeute

Die berührungslose Laserbearbeitung trägt dazu bei, Kantenschäden zu minimieren und die Teilekonsistenz zu verbessern.

Niedrigere Herstellungskosten

Keine verbrauchbaren Schneidwerkzeuge, geringerer Wartungsaufwand und höherer Durchsatz tragen zu niedrigeren Gesamtproduktionskosten bei.

Bewährte industrielle Anwendungen

Erfolgreich eingesetzt in Lagerkomponenten für Kraftfahrzeuge, Teilen von Halbleiterausrüstungen, Strukturkeramik für die Luft- und Raumfahrt, verschleißfesten Industriekomponenten und der Herstellung fortschrittlicher technischer Keramik.

 

Technische Spezifikationen

 

 

NEIN.ArtikelSpezifikation
1Laserwellenlänge1060–1080 nm
2Laserleistung150 W–1000 W optional
3SchnittbereichKleiner oder gleich 300 × 400 mm
4Schnittstärke0,2–10 mm
5Wiederholen Sie die Positionierungsgenauigkeit±5 μm
6Verarbeitungsgeschwindigkeit0–2000 mm/min
7Maximale Fahrgeschwindigkeit50 m/min
8Verarbeitungsgenauigkeit±0,01–0,02 mm
9Genauigkeit des ArbeitstischesKleiner oder gleich 0,015 mm
10ÜbertragungssystemImportierter Linearmotor + 0.5 μm Gitterskala
11Stromverbrauch der MaschineWeniger als oder gleich 5 kW (ohne Abgasanlage)
12MaschinengewichtCa.. 1200 KG
13Maschinenabmessungen1150 × 1500 × 1850 mm

 

Typische Anwendungen

 

 

Automobilindustrie
Das schnelle Wachstum von Elektrofahrzeugen und leistungsstarken Antriebsstrangsystemen hat die Nachfrage nach Strukturkomponenten aus Siliziumnitrid deutlich erhöht.
Typische Komponenten
●Keramische Lagerkugeln für Hochgeschwindigkeits-Elektromotoren
●Lagerkäfige und Lagerrollen
●Turboladerrotoren
●Motorventile und Ventilsitze
●Hoch-verschleißfeste-Komponenten
●Isolierende Strukturteile für EV-Stromversorgungssysteme


Industriemaschinen und Metallurgie
Siliziumnitrid wird aufgrund seiner hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit häufig in rauen Industrieumgebungen eingesetzt.
Typische Komponenten
●Keramikdüsen
●Lagerrollen
●Thermoelement-Schutzrohre
●Komponenten für die Handhabung von geschmolzenem Aluminium
●Dichtungsringe und Ventilkomponenten
●Verschleiß-beständige Keramikteile


Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
Si₃N₄-Keramiken werden zunehmend in Luft- und Raumfahrtanwendungen eingesetzt, bei denen leichte Materialien und extreme Temperaturbeständigkeit erforderlich sind.
Typische Komponenten
●Turbinenmotorkomponenten
Raketendüsenstrukturen
●Radome
●Hochtemperatur-Isolierungskomponenten
●Verschleißfeste-Teile für die Luft- und Raumfahrt


Halbleiterausrüstung
Hoch{0}}Strukturteile aus Siliziumnitrid werden häufig in Halbleiterfertigungsanlagen verwendet.
Typische Komponenten
●Teile für Lithographiegeräte
●Ätzgerätekomponenten
●Wafer-Handhabungssysteme
●Ofenkomponenten
●Strukturelle Stützen für hohe-Temperaturen

 

FAQ

 
 

F: Kann die Maschine dicke Siliziumnitridkeramik schneiden?

A: Ja. Je nach Materialqualität, Geometrie und Qualitätsanforderungen kann die Anlage Siliziumnitridkeramiken von 0,2 mm bis 10 mm Dicke verarbeiten.

F: Verursacht das Laserschneiden Absplitterungen oder Mikrorisse?

A: Im Vergleich zur herkömmlichen mechanischen Bearbeitung reduziert die Laserbearbeitung die mechanische Belastung erheblich und minimiert effektiv Abplatzungen und Mikrorissbildung.

F: Kann die Maschine komplexe Konturen und individuelle Formen verarbeiten?

A: Ja. Das System unterstützt beliebige CAD-Grafiken und ermöglicht das präzise Schneiden komplexer Profile, Schlitze, Löcher und kundenspezifischer struktureller Keramikkomponenten.

 

Kostenlose Probenbearbeitung möglich

 

 

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