WhatsApp:+86-135 17268292

Wechat:+86-135 17268292

Электронная почта:[email protected]

Все категории

Продукты

Волоконный лазер MAX QCW
Волоконный лазер MAX QCW
Волоконный лазер MAX QCW
Волоконный лазер MAX QCW
Волоконный лазер MAX QCW
Волоконный лазер MAX QCW
Волоконный лазер MAX QCW
Волоконный лазер MAX QCW

Волоконный лазер MAX QCW

Серия волоконных лазеров квазинепрерывного действия (QCW) MFSQ: краткое описание продукции

2-1.jpg 2-2.jpg

Волоконные лазеры квазинепрерывного действия (QCW) серии MFSQ обеспечивают пиковую мощность до 10 раз превышающую среднюю мощность в импульсном режиме. Благодаря модуляции непрерывный выходной сигнал разбивается на последовательности импульсов с высоким коэффициентом заполнения, обеспечивая длительность импульсов на уровне миллисекунд при сохранении высокого качества лазерного пучка (M² ≤ 1,1–1,3), характерного для волоконных лазеров. Это делает их идеальными источниками излучения для сварки высокоотражающих материалов, прецизионной обработки тонких листов и соединения термочувствительных устройств.

Серия MFSQ охватывает диапазон мощностей от 50/500 Вт до 1500/15000 Вт. Четыре основные модели — MFSQ 150/1500 Вт, 300/3000 Вт, 450/4500 Вт и 600/6000 Вт — образуют полную продуктовую матрицу. Благодаря использованию двойной системы охлаждения (воздушного и водяного), эти лазеры обладают широкой совместимостью с существующими производственными линиями и могут напрямую заменять традиционные ламповые YAG-лазеры, обеспечивая модернизацию точностной обработки в высокотехнологичных отраслях, таких как новые источники энергии, электроника 3C и медицинские устройства.

Особенности квазинепрерывной (QCW) волоконной лазерной технологии серии MFSQ

3-1.jpg 3-2.jpg

По сравнению с международными брендами, такими как IPG Photonics и nLight, серия MFSQ компании Chuangxin, основанная на вертикально интегрированной отечественной системе поставок, обеспечивает значительное преимущество в соотношении стоимости и производительности при сохранении эквивалентных оптических характеристик (качество пучка M² ≤ 1,3, эффективность электрооптического преобразования > 30 %). IPG и nLight применяют стратегию стандартизированных продуктов, тогда как Chuangxin предлагает глубокую кастомизацию, адаптированную под особенности китайской промышленности:

1. Выбор диаметра световода: Поддерживается кастомизация нескольких диаметров выходного световода — 14 мкм, 30 мкм, 50 мкм, 100 мкм и 200 мкм — для удовлетворения требований к диаметру пятна в различных областях применения (IPG, как правило, предоставляет стандартную конфигурацию);

2. Функция редактирования формы волны: встроенное хранение 16 программируемых форм волн, поддержка формирования градиентных импульсов, что позволяет избежать дефектов в виде «сварной трубки» или пористости в начале/конце сварки (в отличие от IPG, где для этого требуется внешний формирователь импульсов);

3. Две версии — с воздушным и водяным охлаждением: модели, такие как MFSQ 150/1500 Вт, имеют компактную конструкцию с воздушным охлаждением, исключающую необходимость во внешнем чиллере, что делает их более подходящими для ручной сварки и гибкого размещения на производственных линиях (аналогичные по мощности модели IPG в основном оснащены водяным охлаждением).

IPG обладает технологическим преимуществом в диапазоне сверхвысокой мощности (например, выше 15000 Вт) и имеет передовые функции, такие как регулируемый режим пучка AMB. Chuangxin за счёт модульной конструкции достигает более компактных габаритов (общие размеры 950×482,6×193,2 мм) и обеспечивает более гибкие протоколы интерфейсов в среднем диапазоне мощности (средняя мощность 150–600 Вт), что делает её продукцию более пригодной для интеграции в автоматизированные производственные линии.

Технические параметры продукта

4-1.jpg 4-2.jpg

Эта серия включает четыре модели: MFSQ 150/1500 Вт, MFSQ 300/3000 Вт, MFSQ 450/4500 Вт и MFSQ 600/6000 Вт. Конкретные технические параметры приведены ниже (уточняются при фактической поставке; возможна кастомизация по запросу):

Технические характеристики MFSQ 150/1500 Вт MFSQ 300/3000 Вт MFSQ 450/4500 Вт MFSQ 600/6000 Вт
Средняя мощность (непрерывный режим) 150W 300Вт 450W 600 Вт
Пиковая мощность (импульсный режим) 1500Вт 3000 Вт 4500Вт 6000W
Максимальная энергия импульса 15j 30j 45 Дж 60j
Диапазон регулировки мощности 10%-100% 10%-100% 10%-100% 10%-100%
Частота модуляции 1-5000Гц 1-5000Гц 1-5000Гц 1-5000Гц
Диапазон ширины импульса 0,02–50 мс 0,1–50 мс 0,1–50 мс 0,1–50 мс
Диапазон рабочего цикла 0-50% 0-50% 0-50% 0-50%
Центральная длина волны 1070nm 1070nm 1070nm 1070nm
Качество пучка (M²) ≤1.1 ≤1.3 ≤1.3 ≤1.3
Диаметр выходной клетчатки 14 мкм/30 мкм 30 мкм/50 мкм 50 мкм/100 мкм 50 мкм/100 мкм
Метод охлаждения Воздушно-охлаждаемые Водоохлаждаемые Водоохлаждаемые Водоохлаждаемые
Рабочее напряжение 220 Вт 380V AC 380V AC 380V AC
Номинальное потребление мощности <1,5 кВт <3.5КВт <5 кВт <7 кВт
Температура окружающей среды 10-40°C 10-40°C 10-40°C 10-40°C

Применение продукта

5-1.jpg 5-2.jpg

Квазинепрерывный волоконный лазер MAX QCW с преимуществами импульсного и непрерывного двойного режима работы, полного охвата диапазона выходной мощности и высокой адаптивности широко применяется в задачах прецизионной обработки в различных отраслях промышленности. Конкретные области применения включают:

1. Отрасль потребительской электроники (3C)

Подходит для прецизионной обработки изделий в сфере электроники (3C), таких как мобильные телефоны, планшеты и компьютеры. Включает сварку внутренних антенн, промежуточных плат и камер в мобильных телефонах; нанесение символьной маркировки на зарядные устройства и аксессуары; перфорацию объёмных отверстий; а также точечную сварку материалов толщиной 0,2–0,3 мм, например нержавеющей стали и меди (например, точечная сварка разъёмов зарядных кабелей). Диаметр сварного шва может быть контролируемым в пределах 0,1 мм, обеспечивая гладкую поверхность без деформаций. По сравнению с традиционными лазерами на основе YAG обеспечивает более высокую точность обработки и повышенную производительность. Также позволяет выполнять прецизионную резку хрупких материалов, например керамических подложек, без образования шлака на нижней поверхности и без трещин по краям, что соответствует требованиям миниатюризации и прецизионной обработки в индустрии 3C.

2. Промышленность силовых аккумуляторов

Фокусируется на полном цикле обработки тяговых аккумуляторов для новых источников энергии, включая сварку и резку электродов аккумуляторов, колпачков электродов, токосъёмных выводов (табов), корпусов аккумуляторов и взрывных клапанов. Подходит для точечной сварки материалов толщиной 0,1–0,2 мм, таких как никелевые токосъёмные выводы, алюминиевые корпуса и колпачки электродов из нержавеющей стали, обеспечивая равномерную и стабильную выходную энергию, прочные сварные соединения и эффективно предотвращая такие дефекты, как непровар и пропущенные точки сварки, что повышает безопасность и срок службы аккумуляторов. Для обработки высокорефлективных материалов в производстве тяговых аккумуляторов способен эффективно преодолевать высокую отражательную способность меди и алюминия, значительно повышая производительность и процент годных изделий.

3. Точное производство и ювелирно-часовая промышленность

Подходит для сварки и маркировки прецизионных медицинских компонентов (например, сварка титановых сплавных опор и колпачков толщиной 0,2 мм) и прецизионных деталей приборов. Обладает малым размером пятна, точным контролем энергии и не вызывает потемнения или деформации после сварки, что соответствует требованиям высокоточной обработки. В ювелирной промышленности позволяет выполнять резку, а также нанесение символов и узоров на кольца, ожерелья и другие украшения с точным контролем точности обработки и сохранением исходной текстуры ювелирных изделий. В часовой промышленности обеспечивает маркировку символов/графики на циферблатах и задних крышках корпусов, а также резку и обработку стрелок и шестерёнок, удовлетворяя требованиям часовой промышленности к точности.

4. Аэрокосмическая отрасль и научные исследования

Он применяется для обработки металлических деталей, изготовленных методом 3D-печати, внутри летательных аппаратов, а также для лазерной очистки и восстановления авиационных двигателей и фюзеляжей. Благодаря высокой мощности и высокой стабильности он способен адаптироваться к интенсивным и требовательным сценариям обработки в аэрокосмической отрасли, повышая точность и надёжность обработки деталей. Одновременно он может использоваться в научных исследованиях для стимулирования физико-химических реакций в материалах и экспериментов по лазерному термоядерному синтезу посредством лазерного облучения, обеспечивая стабильную лазерную источником поддержку научных исследований.

5. Другие отрасли

В рекламной индустрии может применяться для резки и сварки металлических рекламных щитов и рекламных рамок, а также для нанесения рекламных надписей — обеспечивает высокую эффективность обработки и хорошее качество формирования; в области автомобилестроения применяется для точечной сварки автомобильных деталей, удовлетворяя потребности автомобильной промышленности в массовом и высокоточном производстве; в сфере обработки керамики позволяет осуществлять точную резку и сверление керамических материалов, расширяя сферы применения керамических изделий; кроме того, может использоваться также для сверления, наплавки, обработки поверхности и других процессов обработки металлических материалов, отвечая индивидуальным требованиям к обработке в различных отраслях.

расследование
Свяжитесь с нами

Наша дружелюбная команда будет рада услышать от вас!

Ваше имя *
Телефон *
Электронная почта *
Ваш запрос