Dowell 3D 5-Achsen-Laserschneidmaschine zu verkaufen
Eine 3D 5-Achsen-Laserschneidmaschine (dreidimensionale fünfachsige Laserschneidmaschine) ist ein hochentwickeltes Gerät, das einen Laserschneidkopf entlang fünf verschiedener Achsen bewegen kann: X, Y, Z (lineare Achsen) und zwei Rotationsachsen (A und B). Diese mehrdimensionale Bewegung ermöglicht es der Maschine, komplizierte Formen zu schneiden und Winkelschnitte auszuführen, die mit herkömmlichen 2D-Laserschneidmaschinen nicht möglich sind.
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Choosing a 3D 5-axis laser cutting machine with movable/interchangeable platforms/rotatable workbenches essentially involves selecting “flexible production capacity”:
- If a company needs to balance multi specification workpieces, mass production, and space optimization, it can avoid the repeated investment of “one equipment corresponds to one type of workpiece”;
- Its “parallel job” feature can directly shorten the order delivery cycle, especially suitable for meeting the market order demand of “small batch, multi batch”;
- The convenience of operation reduces the dependence on skilled workers, while minimizing workpiece damage during handling, further reducing overall production costs.
| Workbench | Core Advantages | Applicable Scenarios | Selection Guide |
|---|---|---|---|
| Fixed workbench | Strong stability, suitable for ultra precision small parts | Aerospace micro components, high-precision molds | Flexible adaptation to multiple specifications of workpieces, higher space utilization efficiency |
| Rotary worktable | Suitable for processing circular/symmetrical surfaces | Rotating parts such as pipelines and wheel hubs | Supports ultra long/ultra wide workpieces, enabling parallel operations |
| Moving workbench | Flexible adaptation, efficient collaboration, space friendly | Multiple batches of small and medium-sized parts, large and medium-sized irregular parts, compact workshop | Balancing "complex processing+flexible production+space saving", with no shortcomings in adaptability |
Fixed Workbench (Standard Configuration)
The fixed worktable can carry large workpieces, and the stationary worktable avoids vibration during processing, ensuring cutting accuracy. The stable performance of the fixed workbench under long stroke conditions meets the cutting needs of industries such as shipbuilding for large-sized workpieces.
Rotary workbench (Optional)
The rotating worktable effectively reduces the number of clamping times and errors, efficiently optimizes the cutting process, achieves continuous operation, and shortens processing time; Expand the processing range, handle large and irregularly shaped workpieces, and improve production efficiency.
Moving Workbench (Optional)
The movable workbench can be directly moved to the operator’s side without bending over or using auxiliary tools to transport workpieces: It can process small precision parts (such as medical device components and mobile phone frames), as well as adapt to medium to large shaped workpieces (such as car bumper molds and robotic arm joints), without the need to replace dedicated workbenches;
Paramètres techniques
| Project | DW-3015 | DW-4020 | DW-4025 | DW-6020 |
|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z axis travel range | 3000/1500/680mm | 4000/2000/680mm | 4000/2500/680mm | 6000/2000/680mm |
| A-axis travel | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° |
| C-axis travel | ±nx360° | ±nx360° | ±nx360° | ±nx360° |
| Maximum speed of X/Y/Z axis | 60m/min | 100m/min | 100m/min | 80m/min |
| Maximum acceleration of A/C axis | 3600°/s² | 3600°/s² | 3600°/s² | 3600°/s² |
| Maximum speed of A/C axis | 540/s² | 540/s² | 540/s² | 540/s² |
| Maximum acceleration of X/Y/Z axis | 0.5G | 1G | 1G | 0.8G |
| Positioning accuracy of X/Y/Z axis | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Repeat positioning accuracy of X/Y/Z axis | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Positioning accuracy of A/C axis | 0.03⁰ | 0.03⁰ | 0.03⁰ | 0.03⁰ |
| Repeat positioning accuracy of A/C axis | 0.01° | 0.01° | 0.01° | 0.01° |
| Floating axis range | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm |
| CNC system | SIEMENS 840D SL | SIEMENS 840D SL | SIEMENS 840D SL | SIEMENS 840D SL |
| Workbench | Fixed/Rotating/Moving | Fixed/Rotating/Moving | Fixed/Rotating/Moving | Fixed/Moving |
| Configurable laser device | 1000W~6000W | 1000W~6000W | 1000W~6000W | 1000W~6000W |
5-Achsen-Laserschneidkonfiguration
Der Schneidkopf ist schwenkbar
Protección del medio ambiente: no produce gases residuales, aguas residuales, hollín ni otros contaminantes, cumple con los requisitos de protección del medio ambiente y apoya el desarrollo sostenible.
Schwingarm aus Aluminiumlegierung
Der Schwingarm besteht aus hochfestem Aluminiumlegierungsguss, der leicht ist und eine gute Steifigkeit aufweist, um die Flexibilität der Schwingachse beim Schneiden zu gewährleisten;
Professionelles Hobelnut-Frässystem
Zu den Hauptfunktionen gehören visuelle Kalibrierung, Pendellängenkorrektur, Parametereinstellung, benutzerdefinierte SPS, Simulation und Steuerung des Schneidprozesses. Unterstützt mehrere Nuttypen V/Y/X/K und kann die Nuteigenschaften von Teilen flexibel einstellen
Anwendung
Automobilproduktion: Wird zum Abschrägen von Autoteilen, Karosserieteilen, Teilen von Aufhängungssystemen usw. verwendet.
Schiffbau: Verbindung von Rumpfplatten und Nutabdichtung von Verbindungsstrukturen.
Nutbearbeitung vor dem Schweißen: Vor dem Metallschweißen wird die Schweißnaht gerillt, um die Festigkeit und Qualität der Schweißverbindung zu verbessern.
Rohrherstellung: Das Verbinden von Rohren und die präzise Passung von Verbindungen.
Stahlkonstruktionsbearbeitung: Stahlbrücken, Stahlgebäude, Stahlträger usw.
Fasenbearbeitung vor dem Lösungsplattieren: Fasenschneiden des Metallsubstrats, um die Laserplattierungsschicht und das Substrat besser zu integrieren.
Wie viel kostet eine 3D-5-Achsen-Laserschneidmaschine?
Der Preis für eine dreidimensionale Fünf-Achsen-Fasenlaserschneidmaschine liegt im Allgemeinen zwischen 60.000 und 180.000 US-Dollar. Je höher die Leistung, desto höher der Preis. Dies hängt mit dem Bekanntheitsgrad der Marke, der Stärke des Herstellers, der Konfiguration, der Leistungsgröße usw. zusammen.
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FAQ
Überlegungen bei der Investition in eine 5-Achsen-Laserschneidmaschine
Materialkompatibilität
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine mit den von Ihnen bearbeiteten Materialien kompatibel ist. Verschiedene Lasertypen (Faser oder CO2) sind möglicherweise für unterschiedliche Materialien besser geeignet.
Leistung und Geschwindigkeit
- Berücksichtigen Sie die Nennleistung und Schnittgeschwindigkeit der Maschine. Höhere Nennleistungen ermöglichen das Schneiden dickerer Materialien, während höhere Geschwindigkeiten die Produktivität steigern.
Präzision und Genauigkeit
- Bewerten Sie die Präzision und Genauigkeit der Maschine, um sicherzustellen, dass sie Ihren Qualitätsstandards entspricht. Funktionen wie dynamische Fokussteuerung und CNC-Integration sind unerlässlich.
Softwarefunktionen
- Achten Sie auf erweiterte Softwarefunktionen, die die Gestaltung und Ausführung komplexer Schnitte erleichtern. Benutzerfreundliche Schnittstellen und robuste Steuerungssysteme sind ebenfalls wichtig.
Wartung und Support
- Berücksichtigen Sie den Wartungsaufwand und die Verfügbarkeit des technischen Supports. Seriöse Hersteller bieten in der Regel umfassende Support- und Servicepakete an.
Welche Materialien kann eine 5-Achsen-CNC-Laserschneidmaschine verarbeiten?
Diese Maschinen können typischerweise eine breite Palette von Materialien schneiden, darunter Metalle wie Edelstahl, Weichstahl, Aluminium, Messing und Kupfer sowie einige nichtmetallische Materialien.
Welche Branchen profitieren am meisten vom 5-Achsen-Laserschneiden?
Zu den Branchen, die hiervon besonders profitieren, zählen unter anderem die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie, die Medizin, die Elektronikindustrie, die Schifffahrt und die Schmuckherstellung.
Welche Vorteile bietet die Verwendung eines 5-Achsen-Lasers?
Zu den Hauptvorteilen zählen unübertroffene Präzision, verbesserte Flexibilität, höhere Effizienz, Materialvielseitigkeit und ein geringerer Bedarf an Nachbearbeitung aufgrund hochwertiger Schnitte mit glatten Kanten.
Wie genau sind 5-Achsen-Laserschneidmaschinen?
5-Achsen-Laserschneidmaschinen bieten typischerweise eine hohe Positioniergenauigkeit, oft etwa ±0,03 mm bis ±0,05 mm.
Kann ein 5-Achsen-CNC-Laser in die Robotik integriert werden?
Ja, 3D-Laserschneiden mit 5 Achsen kann in Robotersysteme integriert werden, um die Automatisierung von Herstellungsprozessen zu verbessern.
Welche Art von Software wird zum Betrieb einer 3D-5-Achsen-Laserschneidmaschine benötigt?
Diese 5-Achsen-CNC-Laser Für die Programmierung und den Betrieb der Maschinen ist spezielle CAM-Software (Computer-Aided Manufacturing) erforderlich, die häufig vom Hersteller bereitgestellt wird.