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工业塑料加工

纤维增强塑料切割

精密加工复合材料轮廓,无切削工具磨损:Futonics 铥光纤激光器以紧密聚焦的能量非接触加工合适的 GFRP 和 CFRP 部件,避免切削工具施加的机械载荷。

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精密切割复合材料

纤维增强塑料由聚合物基体和玻璃纤维、碳纤维或其他增强纤维组成,广泛用于轻量化工程。

机械加工可能导致刀具磨损、毛边、分层或机械应力。激光切割为复杂轮廓和精细几何结构提供非接触替代方案。

为什么铥光纤激光器适合复合材料

纤维和聚合物基体具有不同的吸收和导热特性。高光束质量和精确聚焦有助于局部、可重复地输入能量。

焦点处的高功率密度支持复杂几何切割,同时避免机械刀具磨损并减少对部件的机械载荷。

纤维增强复合材料的激光切割边缘。

FRP、GFRP 与 CFRP:纤维和聚合物基体

纤维增强塑料由聚合物基体和增强纤维组成。GFRP 使用玻璃纤维,CFRP 使用碳纤维。这些轻质复合材料用于汽车、航空航天、机械工程及其他结构件。热塑性和热固性复合材料可能具有不同的加工要求。

纤维与基体的吸收和导热特性不同,因此不能仅依据激光功率评估切割任务。材料结构、纤维类型、基体及厚度必须与轮廓和切边质量要求共同考虑。

非接触轮廓切割与工业实例

具有磨蚀性的增强纤维会使机械刀具、铣刀和钻头承受较大负荷。工具磨损和机械接触可能造成切边毛化、分层或应力。激光切割避免机械刀具接触,并通过紧密聚焦的光束支持窄而可重复的切割轮廓。

我们与 Durmazlar Makina 合作,将光纤激光器用于复合材料加工。图片展示了 E 玻璃的切割;我们的激光系统也加工过类似材料。其他复合材料的适用性需要根据纤维、基体结构及目标切割几何形状进行评估。

评估您的复合材料切割工艺

适用性取决于纤维类型、基体材料、层压结构、部件厚度、切割几何和工艺要求。Futonics 可协助进行应用评估并选择合适的激光模块。

优势

适用场景

纤维增强塑料切割 - 1
纤维增强塑料切割 - 1

推荐激光系统

Futonics Laser

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2 µm 附近波段铥光纤激光器是否适用取决于材料、几何形状及工艺要求。请联系 Futonics 讨论您的应用。

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