Maßgeschneiderte Dienstleistungen zur Erfüllung individueller Bedürfnisse

RAYMAX-Faserlaser-Schneidanlage – Palettenwechsler mit 30-Sekunden-Wechsel für kontinuierliches Schneiden

Die RAYMAX-Faserlaser-Schneidanlage verfügt über einen automatischen Palettenwechsler mit zwei austauschbaren Tischen: Während die Maschine auf einem Tisch schneidet, entlädt der Bediener die fertigen Teile und lädt neue Bleche auf dem anderen Tisch. Die Umschaltzeit zwischen den Tischen beträgt 30 Sekunden. Schnittfläche 1500 mm × 3000 mm, Laserleistung 2 kW. Diese Konfiguration erhöht die Schneidleistung um bis zu 80 % im Vergleich zu Einzeltisch-Maschinen. Der Palettenwechsler wird durch einen Hydraulikzylinder angetrieben und verfügt über Sicherheitsverriegelungen. RAYMAX liefert ein Fernbedienungs-Handgerät zur Steuerung der Tische. Diese Faserlaser-Schneidanlage eignet sich ideal für Werkstätten mit hohem Teilevolumen und Anforderungen an Just-in-Time-Lieferungen.
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Schneidegenauigkeit von ±0,03 mm bei einer Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm

Der RAYMAX-Faserlaser-Schneidroboter bietet eine Positioniergenauigkeit von ±0,03 mm/m und eine Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm und ist damit die erste Wahl für die Automobil-, Luftfahrt-, Eisenbahn- und Schiffbauindustrie. Unsere Faserlaserschneidtechnologie kombiniert CNC-Steuerung mit faseroptischer Lasertechnik und erreicht eine Schneidgenauigkeit von ±0,05 mm sowie eine Kantengüte mit einer Rauheit von nur Ra 1,6 μm. Der Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 1064 nm kann auf bis zu 0,01 mm fokussiert werden, wodurch saubere Schnitte an komplexen Konturen ohne nachträgliche Nachbearbeitung möglich sind. Diese Technologie wurde in Zusammenarbeit mit Universitäten und durch unser technisches Personal – das 60 % unserer Belegschaft ausmacht – entwickelt und eignet sich ideal für anspruchsvolle Konstruktionen wie Flugzeugflügelhalterungen und Kraftstoffeinspritzventile für Automobile. Vertraut von über 4.000 Kunden, gewährleistet der RAYMAX-Faserlaser-Schneidroboter weltweit konsistente Präzision.

Automatische Fokussteuerung für optimale Schnittqualität

Der RAYMAX-Faserlaser-Schneider verfügt über eine motorische Fokussteuerung, die die Position des Fokuspunkts automatisch anhand der Materialdicke anpasst – vom +2 mm (über der Oberfläche) für dünne Bleche bis zum −5 mm (unterhalb der Oberfläche) für dicke Platten. Dadurch wird die Schnittqualität über den gesamten Dickenbereich (0,5–30 mm) ohne manuellen Eingriff optimiert. Der kapazitive Höhensensor hält einen konstanten Abstand von 0,3–0,5 mm zur Metalloberfläche ein und verhindert Kollisionen mit verformten Platten. Der automatische Fokus-Schneidkopf eliminiert manuelle Fokuseinstellungen, verkürzt die Rüstzeit und verbessert die Schnittkonsistenz in Betrieben, die unterschiedliche Materialien verarbeiten. RAYMAX bietet einen kostenlosen Schneidetest mit Kundensamples an, um Schnittqualität und -geschwindigkeit vor dem Kauf zu demonstrieren. Die Maschine ist mit CAD/CAM-Software kompatibel, um eine nahtlose Workflow-Integration zu gewährleisten.

Schneiden reflektierender Metalle ohne Schäden durch Rückreflexion

Der RAYMAX-Faserlaser-Schneidroboter verarbeitet effektiv reflektierende Metalle wie Kupfer, Messing und Aluminium, ohne die Strahlinstabilitätsprobleme, die bei CO₂-Lasern auftreten, und zeichnet sich durch eine überlegene Materialvielseitigkeit aus. Die Wellenlänge von 1070 nm wird von Nichteisenmetallen stark absorbiert, wodurch Aluminium bis zu einer Dicke von 20 mm, Messing bis zu 12 mm und Kupfer bis zu 8 mm ohne Schäden durch Rückreflexion geschnitten werden können. Das faseroptische Übertragungssystem eliminiert optische Drift und gewährleistet unabhängig von der Materialreflexivität eine konstant hohe Strahlqualität. Ein Kraftwerk in Südostasien, das drei RAYMAX-Faserlaserschneidmaschinen über eine zentrale Leitwarte betreibt, reduzierte die vor-Ort-Überwachung um 60 %, während die Maschinennutzungszeit bei 98 % blieb. Ideal für Batterieträger von Elektrofahrzeugen, LED-Kühlkörper und Luftfahrt-Honigwabenplatten. RAYMAX bietet eine 2-jährige Garantie auf die Laserquelle.

Verwandte Produkte

Das Schneiden von Aluminium mit Faserlaserschneidanlagen ist aufgrund der Fortschritte in der Lasertechnologie zunehmend zuverlässiger und effizienter geworden, wodurch Verarbeiter aus den Branchen Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Schiffsbau sowie Unterhaltungselektronik dieses leichte, korrosionsbeständige Material mit beispielloser Geschwindigkeit und Qualität verarbeiten können. Die hohe Reflexivität von Aluminium gegenüber nahinfraroten Laserwellenlängen sowie seine außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit – die Wärme bis zu vier- bis fünfmal schneller vom Schnittbereich ableitet als Stahl – stellen besondere Herausforderungen dar, die moderne Faserlaserschneidanlagen durch höhere Leistungsdichte, optimierte Strahlparameter und spezialisierte Schneidmodi erfolgreich bewältigt haben. Faserlaserschneidanlagen mit einer Leistung von 3 kW verarbeiten Aluminium bis zu einer Dicke von 10 mm, Systeme mit 6 kW bewältigen bis zu 16 mm und Maschinen mit 12 kW schneiden Aluminium bis zu einer Dicke von 30 mm; hierbei wird Stickstoff als Hilfsgas eingesetzt, um Oxidation zu verhindern und eine helle, saubere Schnittkante zu erzielen. Bei dünnen Aluminiumwerkstoffen ab einer Dicke von 0,5 mm – wie sie beispielsweise für Gehäuse von Unterhaltungselektronik, Kühlkörper oder Fahrzeugverkleidungen verwendet werden – verhindert ein niedrigerer Hilfsgasdruck die Verformung des Materials, ermöglicht aber dennoch eine saubere Trennung; bei Materialstärken von 0,5 mm bis 1 mm werden Schnittgeschwindigkeiten von über 30 Metern pro Minute erreicht. Der Schlüssel zum erfolgreichen Aluminiumschneiden liegt in der Wellenlänge des Faserlasers von 1064 nm, die von Metallen etwa fünf- bis zehnmal effizienter absorbiert wird als CO₂-Laserwellenlängen – dadurch verringert sich das Reflexionsproblem, das bei älteren Lasertechnologien eine zuverlässige Aluminiumbearbeitung verhinderte. Für Luft- und Raumfahrtkunden, die 3 mm dicke Teile aus der Aluminiumlegierung 6061 für Rumpfkomponenten schneiden, erreichen Faserlaserschneidanlagen enge Radius-Toleranzen und vermeiden gleichzeitig Materialverzug; die Wärmeeinflusszone beträgt weniger als 0,1 mm und erhält so die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs, die für die strukturelle Integrität unverzichtbar sind. Bei der Herstellung von Batterieträgern für Elektrofahrzeuge, bei denen Aluminiumkomponenten präzise Schnittkanten benötigen, um eine ordnungsgemäße Dichtung und Montage sicherzustellen, gewährleisten Faserlaserschneidanlagen die exakte Schnittqualität, die für nachfolgende Schweiß- und Dichtungsprozesse entscheidend ist; raue oder oxidierte Kanten können nämlich die Schweißfestigkeit sowie die Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigen. Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Aluminium erfordert eine höhere Spitzenleistung, um die Temperatur an der Schnittfront aufrechtzuerhalten; dies wird durch Pulsmodulationsfunktionen realisiert, die zunächst eine hohe Spitzenleistung zur Zündung des Materials liefern und anschließend eine kontrollierte Leistung während des gesamten Schnittvorgangs bereitstellen. Bei der Aluminiumlegierung 5052-H32, die eine ausgezeichnete Umformbarkeit aufweist, erzielen Faserlaserschneidanlagen glatte, gratfreie Kanten, die ohne nachträgliche Nachbearbeitung unmittelbar eingesetzt werden können. Bei der Aluminiumlegierung 7075-T6, die für hochbelastete Luft- und Raumfahrtkomponenten verwendet wird, beträgt der minimale Biegeradius nach dem Schneiden das 1,5- bis 2-fache der Materialdicke, um Rissbildung zu vermeiden; die lasergeschnittene Kante bedarf keiner zusätzlichen Vorbereitung vor der Umformung. Eine Echtzeit-adaptive Leistungsregelung überwacht die Schnittqualität und passt die Parameter automatisch an, wenn Aluminiumbleche mit geringfügigen Schwankungen in Dicke oder Oberflächenbeschaffenheit bearbeitet werden – so bleibt die Ergebniskonsistenz über alle Produktionschargen hinweg gewährleistet. Kontaktieren Sie uns, um gemeinsam Konfigurationen von Faserlaserschneidanlagen zu besprechen, die optimal auf Ihre spezifischen Anforderungen hinsichtlich Aluminiumlegierung und Materialdicke abgestimmt sind.

Häufig gestellte Fragen

Welche Materialien kann eine Faserlaser-Schneidmaschine verarbeiten?

Eine Faserlaser-Schneidmaschine kann die meisten metallischen Werkstoffe schneiden, darunter Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Titanlegierungen, wobei die maximale Schnittdicke für bestimmte Metalle bis zu 50 mm beträgt.
RAYMAX-Abkantpressen sind mit Biegekräften von 40 Tonnen bis hin zu 2.000 Tonnen erhältlich; ihre Arbeitslängen reichen von 1.600 mm bis 12.000 mm und ermöglichen so sowohl die Bearbeitung kleiner Präzisionsteile als auch das Abkanten schwerer Bleche.
Faser-Laserschweißmaschinen können verschiedene Materialien wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Kohlenstoffstahl, Titanlegierungen und andere Metalle schweißen; die Parameter sind einstellbar, um unterschiedliche Dicken und Materialarten zu berücksichtigen.
Eine CNC-Schermaschine verwendet ein numerisches Steuerungssystem und einen Positionsentferner, die zusammen ein geschlossenes Regelkreissystem bilden; der Abstand des hinteren Anschlags wird durch einen ELGO-P40T-Servomotor gesteuert, wodurch hohe Geschwindigkeit, hohe Genauigkeit (±0,05 mm) und Stabilität für konsistente Schnitte erreicht werden.

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Kundenbewertungen

William Chen

Der Faserlaser-Schneidroboter RAYMAX verbraucht beim Schneiden 40 % weniger Energie als unser alter CO₂-Laser und ist dabei dreimal schneller. Das 3-kW-Modell schneidet 10-mm-Kohlenstoffstahl mit einer Geschwindigkeit von 1,2 m/min und hervorragender Schnittkantenqualität. Der Laser mit einer Wellenlänge von 1070 nm wird von reflektierenden Materialien wie Aluminium und Messing besonders gut absorbiert, ohne Probleme durch Rückreflexion zu verursachen. Die automatische Fokusverstellung gewährleistet eine konstant hohe Schnittqualität bei unterschiedlichen Materialstärken. Die Maschine amortisierte sich allein durch die Energieeinsparungen innerhalb von 18 Monaten. Die Schnittfläche von 1500 mm × 3000 mm bietet ausreichend Platz für unsere üblichen Blechgrößen. Die Nesting-Software reduzierte unseren Materialabfall um 15 %. RAYMAX führte vor dem Kauf kostenlos einen Schnitttest mit unseren Musterbauteilen durch, wodurch die Leistungsfähigkeit eindeutig nachgewiesen wurde. Dies ist die beste Investition, die wir jemals in Schneidemaschinen getätigt haben.

Bruce Zhang

Der RAYMAX-Faserlaser-Schneidroboter mit 6 kW schneidet 40 mm Stahl mit Sauerstoffunterstützung mit einer Geschwindigkeit von 0,8 m/min und erfüllt damit unsere Anforderungen an schwere Bleche für Bauteile von Bergbaumaschinen. Die Kantenquadratur beträgt weniger als 0,5 mm, und die Schnittqualität erfordert nur minimale Nachbearbeitung. Die hochdrehmomentfähigen Servoantriebe auf den X- und Y-Achsen gewährleisten eine stabile Bewegung auch bei hohen Schneidlasten. Der vollständig umschlossene Schneidbereich mit Laser-Sicherheitszertifizierung der Klasse 1 erfüllt unsere Sicherheitsstandards. Das Rauchabsaugsystem mit HEPA-Filter sorgt für saubere Luft in unserer Werkstatt. Die Maschine umfasst ein Verbrauchsmaterial-Set sowie eine 12-monatige Garantie auf die Laserquelle. Das Ingenieurteam von RAYMAX unterstützte uns bei der Auswahl der richtigen Leistungsstufe für unseren Bereich an Materialstärken. Diese Maschine hat neue Fertigungsmöglichkeiten für unsere Schwerfertigungswerkstatt erschlossen.

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Integrierte Platten- und Rohrschneidung in einer Maschine

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Der RAYMAX-Faserlaser-Schneider kombiniert Platten- und Rohrschneidkapazitäten in einer Maschine und verfügt über ein automatisches Fokussystem mit Nachführ- und Justierfunktion, das verdrillte oder verformte Materialien verarbeiten kann. Mit einer Positioniergenauigkeit von ±0,03 mm/m und einer Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm schneidet diese Maschine die meisten metallischen Werkstoffe bis zu einer Dicke von 50 mm. Das CNC-System mit professioneller Zusatzsteuerungssoftware macht die Bedienung einfach und komfortabel. Importierte Servomotoren und hochpräzise Führungsschienen gewährleisten eine hohe Schnittgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer und eignen sich für die Blechverarbeitung, Automobilteile, Küchenutensilien sowie elektronische Komponenten.