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2024 Kempinski 3.15 Zhengzhou Exhibition

2024-10-12

Del 15 al 18 de marzo, Stand T117, Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Zhengzhou. Kempson Laser exhibirá soldadura láser de aire, soldadura láser de canal ancho, soldadura de aire con doble pistola, etc., y habrá nuevos productos como soldadura de aire de alta potencia de 6000 vatios y robots colaborativos de soldadura.

Hay ingenieros técnicos en el lugar para responder preguntas y resolver problemas, prueba de soldadura gratuita. Soldadura de aire Kempson, gas de protección autoproducto, ¡ahorra 30,000 al año! Ahorra dinero en casa, ¡no tienes que comprar soldadura láser de argón! Soldadura de aire para placas gruesas característica, alambre de relleno patentado de tres hilos, se puede soldar hierro, aluminio y acero inoxidable de 0.5 a 10 mm, ya no hay miedo a la soldadura de placas gruesas, el canal de soldadura apilado es más completo.

Nueva soldadura de aire con doble pistola de 2000/3000W, se puede controlar independientemente, ¡un dinero para comprar dos, no tienes que comprar argón para los dos!

La primera soldadura láser de aire de alta potencia de 6000W del país, especial para placas gruesas, ¡acelera 3.7 veces!

¡Kempson 2024 la primera pistola para soldadura de placas gruesas! La consulta y muestreo en el sitio está muy activa, ¡firmando constantemente!

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El principio de funcionamiento de una máquina de soldadura láser de costura ancha se basa en la utilización de un láser de alta potencia para fundir y unir materiales. A continuación se describen los pasos clave en este proceso: 1. **Generación del láser**: La máquina genera un haz de láser mediante un medio activo, que puede ser un gas, un cristal o un diodo. Este láser se amplifica y se enfoca en un punto específico. 2. **Focalización del haz**: El haz de láser se dirige a través de un sistema óptico que lo enfoca en una pequeña área de la superficie de los materiales que se van a unir. La focalización precisa es crucial para lograr la temperatura adecuada para la fusión. 3. **Calentamiento y fusión**: Cuando el haz de láser impacta en el material, la energía del láser se convierte en calor, lo que provoca que el material se funda en la zona de contacto. En el caso de la soldadura de costura ancha, el láser se mueve a lo largo de la junta, creando una fusión continua. 4. **Solidificación**: Una vez que el láser se ha movido, el material fundido comienza a enfriarse y solidificarse, formando una unión fuerte entre las piezas. La velocidad de movimiento del láser y la potencia del mismo son ajustables para controlar la profundidad y la calidad de la soldadura. 5. **Control y monitoreo**: Muchas máquinas de soldadura láser están equipadas con sistemas de control y monitoreo que permiten ajustar parámetros en tiempo real, asegurando una soldadura consistente y de alta calidad. Este proceso es altamente eficiente y se utiliza en diversas aplicaciones industriales, incluyendo la fabricación de componentes electrónicos, automotrices y estructuras metálicas.

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2025-02-19



El principio de funcionamiento de una máquina de soldadura láser de costura ancha se basa en la utilización de un láser de alta potencia para fundir y unir materiales. A continuación se describen los pasos clave en este proceso: 1. **Generación del láser**: La máquina genera un haz de láser mediante un medio activo, que puede ser un gas, un cristal o un diodo. Este láser se amplifica y se enfoca en un punto específico. 2. **Focalización del haz**: El haz de láser se dirige a través de un sistema óptico que lo enfoca en una pequeña área de la superficie de los materiales que se van a unir. La focalización precisa es crucial para lograr la temperatura adecuada para la fusión. 3. **Calentamiento y fusión**: Cuando el haz de láser impacta en el material, la energía del láser se convierte en calor, lo que provoca que el material se funda en la zona de contacto. En el caso de la soldadura de costura ancha, el láser se mueve a lo largo de la junta, creando una fusión continua. 4. **Solidificación**: Una vez que el láser se ha movido, el material fundido comienza a enfriarse y solidificarse, formando una unión fuerte entre las piezas. La velocidad de movimiento del láser y la potencia del mismo son ajustables para controlar la profundidad y la calidad de la soldadura. 5. **Control y monitoreo**: Muchas máquinas de soldadura láser están equipadas con sistemas de control y monitoreo que permiten ajustar parámetros en tiempo real, asegurando una soldadura consistente y de alta calidad. Este proceso es altamente eficiente y se utiliza en diversas aplicaciones industriales, incluyendo la fabricación de componentes electrónicos, automotrices y estructuras metálicas.

Los limpiadores láser funcionan utilizando un haz de luz láser altamente concentrado para eliminar contaminantes, óxido, pintura y otros materiales no deseados de superficies. El proceso implica varios pasos: 1. **Generación del láser**: Se utiliza un dispositivo que genera un haz de láser, que puede ser de diferentes tipos, como láseres de fibra, de CO2 o de estado sólido, dependiendo de la aplicación y el material a limpiar. 2. **Focalización del haz**: El láser se enfoca en un área específica de la superficie que se desea limpiar. Esto se logra mediante lentes y espejos que dirigen el haz con precisión. 3. **Interacción con el material**: Cuando el haz de láser impacta la superficie, la energía del láser se absorbe por el material contaminante. Esto provoca un aumento rápido de temperatura, lo que puede hacer que el material se vaporice o se desintegre. 4. **Eliminación de residuos**: A medida que el material se vaporiza o se descompone, los residuos resultantes pueden ser eliminados mediante un sistema de extracción de humo o simplemente caer de la superficie. 5. **Control y ajuste**: Los limpiadores láser suelen estar equipados con sistemas de control que permiten ajustar la potencia, la velocidad y la frecuencia del láser, lo que permite adaptarse a diferentes tipos de materiales y niveles de suciedad. Este método es altamente efectivo y preciso, y se utiliza en diversas industrias, incluyendo la automotriz, la aeroespacial y la restauración de obras de arte.