Maßgeschneiderte Dienstleistungen zur Erfüllung individueller Bedürfnisse

RAYMAX-Laser-Schweißmaschine – Voreingestellte Schweißparameterbibliothek (über 100 Materialien) auf dem Steuergerät

Die RAYMAX-Laser-Schweißmaschine wird mit einer voreingestellten Schweißparameterbibliothek ausgeliefert, die über 100 Materialkombinationen abdeckt (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Titan) in verschiedenen Dicken (0,3–6 mm) und Fügearten (Stoßstoß, Überlappung, Kehlnaht, Randnaht). Der Bediener wählt das Material und die Dicke über ein Menü aus, woraufhin die Maschine automatisch Leistung, Impulsbreite, Frequenz und Gasdurchsatz einstellt. Die Bibliothek wurde im Rahmen von Forschungskooperationen zwischen RAYMAX und Universitäten entwickelt. Der 1,5-kW-Faserlaserschweißer verfügt über einen USB-Anschluss zur individuellen Ergänzung durch benutzerdefinierte Parameter. Dadurch verkürzt sich die Einarbeitungszeit und die Qualität der Erstschweißung verbessert sich.
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Berührungsloses Schweißen für wärmeempfindliche Anwendungen

Die RAYMAX-Laserschweißmaschine umfasst Faser-, CO₂- und Halbleiter-Laserquellen und ermöglicht berührungsloses Schweißen ohne Elektrodenverschleiß sowie ästhetische, gleichmäßige Schweißnähte. Der gepulste Nd:YAG-Laser (bis zu 300 J pro Puls) erzeugt Schweißstellen mit einem Durchmesser von nur 0,3 mm bei minimaler Wärmeausbreitung und eignet sich daher besonders für wärmeempfindliche elektronische Komponenten und die Montage medizinischer Geräte. Das geschlossene Regelkreis-Feedbacksystem gewährleistet eine konstante Laserenergieabgabe unabhängig von Schwankungen der Netzspannung und stellt so die Konsistenz der Schweißnähte über alle Produktionschargen hinweg sicher. Anwendungsbeispiele umfassen die Montage von Batteriepacks, das Versiegeln von Sensorgehäusen sowie die Verbindung von Mikroschalterkontakten. Die Maschine verfügt über ein integriertes Schweißüberwachungssystem, das für jede Schweißnaht Leistung, Geschwindigkeit und Fokusposition aufzeichnet und somit die Rückverfolgbarkeit für ISO-zertifizierte Prozesse ermöglicht. RAYMAX bietet im Rahmen jeder Installation Schulungen zur Anwendung sowie Unterstützung bei der Prozessoptimierung.

Nahtverfolgung für automatisierte Produktionslinien

Die RAYMAX-Laserschweißmaschine integriert einen strukturierten Lichtsensor, der eine Laserlinie auf das Werkstück projiziert und die Nahtposition in Echtzeit erfasst, wodurch der Schweißkopf automatisch entlang von Überlappungs-, Stumpf- und Kehlnähten geführt wird. Dieses System kompensiert Fehlausrichtungen der Bauteile bis zu ±1,5 mm und reduziert dadurch Nacharbeit und Ausschuss. Der 2-kW-Faserlaser schweißt 1,5 mm dickes Automobilstahlblech mit einer Geschwindigkeit von 5 m/min; ein Lehrmodus ermöglicht zudem die manuelle Aufzeichnung komplexer Bahnen. Anwendungen umfassen die Karosserie-in-Weiß-Montage im Automobilbereich, das Schweißen von Haushaltsgerätegehäusen sowie die Fertigung von Batterieträgern. RAYMAX bietet ein Demoprogramm an, bei dem Kunden Musterbauteile zur Validierung der Nahtverfolgung vor der Bestellung einsenden können. Das System lässt sich nahtlos in automatisierte Fertigungslinien für die Elektronik-, Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Medizintechnikindustrie integrieren.

Kostengünstige Allzweck-Schweißlösung

RAYMAX bietet kostengünstige Laser-Schweißmaschinen, die Leistung und Erschwinglichkeit optimal vereinen – ideal für kleine Unternehmen und allgemeine Fertigungsbetriebe. Unsere Universalmodelle bieten grundlegende Laser-Schweißfunktionen mit einer Leistung von bis zu 1 kW und eignen sich für dünne Metallbleche (0,1–3 mm); sie werden manuell bedient. Diese Maschinen ermöglichen einen erschwinglichen Einstieg in die Laser-Schweißtechnologie, ohne dabei an Kernqualität einzubüßen. Das kompakte Design erfordert nur wenig Bodenfläche, und die einfache Bedienung verkürzt die Einlernzeit. Die umfangreiche Schweißparameter-Bibliothek von RAYMAX (vorinstalliert für über 30 Materialkombinationen) hilft den Bedienern, schnell gute Ergebnisse zu erzielen. Ideal für maßgeschneiderte Fertigungsbetriebe, Reparaturwerkstätten, Prototypenentwicklung und Instandhaltungsabteilungen. RAYMAX bietet Installationsanleitung, Bediener-Schulung sowie Ersatzteilservice über sein weltweites Vertriebsnetz.

Verwandte Produkte

Das Kupferschweißen mit Laserschweißmaschinen war historisch gesehen eine der schwierigsten Anwendungen für Lasertechnologie, da Kupfer bei Wellenlängen im nahen Infrarotbereich eine extrem hohe Reflexion aufweist und zudem eine außergewöhnlich hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt. Wenn ein Faserlaserschweißgerät mit der Standardwellenlänge von 1070 nm auf eine Kupferoberfläche bei Raumtemperatur trifft, wird bis zu 95 Prozent der einfallenden Energie reflektiert, sodass nicht genügend Energie verbleibt, um das Schmelzen und die Schlüssellochbildung einzuleiten. Moderne Faserlaserschweißmaschinen überwinden diese Einschränkung durch mehrere technologische Ansätze, darunter Hochleistungsstrahlen mit über 2.000 Watt, die die anfängliche Reflexion dadurch überwinden, dass sie die Kupferoberfläche rasch auf ihren Schmelzpunkt erwärmen – ab diesem Punkt steigt die Absorption deutlich an. Schwingungsmuster des Laserstrahls mit Amplituden von 1 bis 2 mm und Frequenzen von 100 bis 300 Hz haben sich beim Kupferschweißen als besonders effektiv erwiesen, da die Abtastbewegung die Schweißzone vorwärmt und eine temporäre Absorptionsschicht erzeugt, die die Energiekopplung verbessert. Für das Schweißen elektrischer Sammelschienen, bei dem die Kupferdicke 2 mm überschreitet, werden Faserlaserschweißmaschinen mit einer Leistung von 3.000 Watt oder mehr empfohlen, um bei einem einzigen Durchlauf eine vollständige Durchschweißung zu erreichen. Die Fähigkeit, Kupfer-Sammelschienen mit Batteriezellen oder innerhalb von Stromverteilungsmodulen zu verschweißen, ist entscheidend für die Montage von Batterien für Elektrofahrzeuge, wobei ein niedriger elektrischer Widerstand für eine effiziente Energieübertragung unerlässlich ist. Das Schweißen von Kupfer-Anschlussblechen („tabs“) bei der Montage von Lithium-Ionen-Batterien erfordert Faserlaserschweißmaschinen mit Impulsdauern unter 10 Millisekunden und Impulsenergien von 10 bis 30 Joule, wodurch Schweißpunkte mit einem Durchmesser von 1 bis 2 mm und Eindringtiefen von 0,3 bis 0,5 mm entstehen. Die schmale thermisch beeinflusste Zone, die typisch für das Faserlaserschweißen ist, verhindert thermische Schäden an Komponenten der Batteriezellen während des Anschlussblechschweißens und erhält so die Sicherheit und Lebensdauer der Zellen. Für Kupferschweißanwendungen, bei denen Zusatzwerkstoff erforderlich ist, können automatische Drahtzuführsysteme Kupfer- oder Kupferlegierungs-Zusatzdraht mit programmierbaren Geschwindigkeiten zuführen, die synchron zur Vorschubgeschwindigkeit und zur Leistungsabgabe gesteuert werden. Die neueste Generation von Faserlasern ist gegen Strahlreflexion geschützt und ermöglicht so eine zuverlässige Bearbeitung hochreflektiver Materialien, ohne das Risiko einer Beschädigung der Laseroptik. Die Vorreinigung vor dem Schweißen ist bei Kupfer noch kritischer als bei den meisten anderen Metallen, da Oberflächenoxide und Verunreinigungen die Energieabsorption weiter verringern und zu inkonsistenten Schweißtiefe führen können. Mechanisches Bürsten oder chemisches Ätzen der Kupfer-Werkstücke vor dem Schweißen verbessert die Prozessstabilität und reduziert die Spritzerbildung. Bei Kupferdicken unter 1 mm verhindern niedrigere Leistungseinstellungen und höhere Vorschubgeschwindigkeiten eine Wärmestauung, die zu Verzug oder Durchschmelzen des Materials führen könnte. Unsere Laserschweißmaschinen sind mit Einrichtungen zur Rückstrahlabsorption ausgestattet, die die optischen Komponenten beim Schweißen reflektiver Materialien wie Kupfer und Messing schützen. Kontaktieren Sie unsere Kupferschweißspezialisten, um Maschinenkonfigurationen zu besprechen, die optimal auf Ihre spezifischen Anforderungen hinsichtlich Kupferlegierung und -dicke abgestimmt sind.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einer Schwinghebel- und einer Guillotinenschermaschine?

Eine Schwinghebel-Schermaschine nutzt eine rotierende Messerbewegung und eignet sich für dünnere Bleche sowie Hochgeschwindigkeitsfertigung, während eine Guillotinenschermaschine eine vertikale Messerbewegung aufweist und höhere Präzision (einstellbarer Schneidwinkel von 0,5–2°) für dicke Platten und anspruchsvolle Anwendungen bietet.
Blechwalzmaschinen werden in der Herstellung von Windenergieanlagentürmen umfassend eingesetzt, um konische und zylindrische Segmente aus hochfesten Stahlblechen (20–60 mm dick) zu walzen und dabei Rundheitstoleranzen von ±1 mm zu erreichen, um eine korrekte Montage vor Ort sicherzustellen.
RAYMAX beliefert die Automobil-, Schiffbau-, Eisenbahn-, Luftfahrt-, Energieerzeugungs-, Petrochemie- und Leichtindustrie mit kompletten Maschinensätzen für die Verarbeitung von Blechen und Profilen, die weltweit nach Südostasien, in den Nahen Osten, nach Westeuropa und nach Südamerika exportiert werden.
RAYMAX fertigt seit seiner Gründung im Jahr 2002 Maschinen für die Metallverarbeitung und verfügt über mehr als 22 Jahre Erfahrung, 400 Mitarbeitende im Werk (60 % mittleres und leitendes technisches Personal) sowie eine weltweite Kundenbasis von über 4.000 Kunden.

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Kundenbewertungen

Richard Chen

Der Sensor für strukturiertes Licht an der RAYMAX-Laserschweißmaschine projiziert eine Laserlinie auf das Werkstück und erfasst die Nahtposition in Echtzeit, wodurch der Schweißkopf auch bei einer Fehlausrichtung der Teile von bis zu ±1,5 mm entlang der Fügestellen geführt wird. Diese Funktion hat unseren Nacharbeitungsbedarf bei der Montage von Karosserien (Body-in-White) im Automobilbereich deutlich gesenkt. Der 2-kW-Faserlaser schweißt 1,5 mm dickes Automobilstahlblech mit einer Geschwindigkeit von 5 m/min. Der Lehrmodus ermöglicht die manuelle Aufzeichnung komplexer Bahnen. Das System integriert sich nahtlos in unsere automatisierte Produktionslinie. RAYMAX bot ein Demoprogramm an, bei dem wir Musterbauteile zur Validierung der Nahtverfolgung vor der Bestellung einsandten. Die Genauigkeit der Nahtverfolgung hat die Notwendigkeit einer präzisen Spannvorrichtung eliminiert und uns damit Werkzeugkosten erspart. Diese Maschine hat die Konsistenz unserer Schweißqualität in der Hochvolumenfertigung verbessert.

Lisa Chen

Als kleine Fertigungswerkstatt konnten wir uns die Kosten für hochwertige Laser-Schweißgeräte nicht rechtfertigen, doch RAYMAX bot ein erschwingliches Universalmodell an, das unsere Anforderungen perfekt erfüllt. Der 1-kW-Faserlaser schweißt dünne Metallbleche von 0,1 mm bis 3 mm Dicke manuell. Das kompakte Design passt problemlos in unseren begrenzten Bodenplatz. Die einfache Bedienung reduzierte die Einarbeitungszeit unserer Schweißer. Die vorinstallierte Schweißparameter-Bibliothek für über 30 Materialkombinationen half uns, schnell in den Betrieb zu starten. Das Gerät hat sich bei unserer kundenspezifischen Fertigung – darunter Edelstahl-Küchenausrüstung und Aluminiumrahmen – als zuverlässig erwiesen. RAYMAX stellte Anleitung zur Installation sowie Schulungen für die Bediener bereit. Die Einsparungen bei Verbrauchsmaterialien im Vergleich zum WIG-Schweißen sind erheblich. Dies ist ein hervorragender Einstieg in die Laserschweißtechnologie.

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Berührungsloses Schweißen für vielfältige industrielle Anwendungen

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Die RAYMAX-Laserschweißmaschine bietet eine berührungslose Schweißtechnik ohne Elektrodenverschleiß und erzeugt dabei konsistente sowie ästhetisch ansprechende Schweißnähte für die Elektronik-, Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Medizintechnikindustrie. Die Maschine umfasst Faser-, CO₂- und Halbleiter-Laserquellen und lässt sich nahtlos in automatisierte Fertigungslinien integrieren. Das geschlossene Regelkreis-Feedbacksystem gewährleistet eine konstante Laserenergieausgabe unabhängig von Schwankungen der Netzspannung und sichert damit die Konsistenz der Schweißnähte. Mit Anwendungen wie der Montage von Batteriepacks, der Dichtung von Sensorgehäusen und der Fertigung leichter Automobilkomponenten bietet RAYMAX eine komplette Schweißlösung für präzisionsorientierte Fertigungsanforderungen.