Услуги, адаптированные к индивидуальным потребностям

Волоконный лазерный станок RAYMAX — режущая головка с автоматической фокусировкой и резка без шлака для тонких листов толщиной 0,5 мм

Волоконный лазерный станок RAYMAX оснащён режущей головкой с автоматической фокусировкой, которая автоматически корректирует положение фокальной точки в зависимости от толщины листа и типа материала, обеспечивая оптимальную ширину реза и полностью исключая образование шлака при резке тонких листов, вплоть до нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Режущая головка оснащена ёмкостным датчиком высоты, поддерживающим постоянный зазор 0,3 мм и предотвращающим столкновения с деформированными заготовками. Благодаря скорости быстрого перемещения 100 м/мин и ускорению 1,0G данный волоконный лазерный станок идеально подходит для обработки сложных контуров, например, вентиляционных отверстий электронного оборудования, деталей медицинских инструментов и декоративных решёток. Компания RAYMAX предлагает бесплатный тест-рез на образцах, предоставленных заказчиком, чтобы продемонстрировать качество и скорость резки до покупки. Станок совместим с программным обеспечением CAD/CAM для бесперебойной интеграции в производственные процессы.
Получить коммерческое предложение

Почему выбирают нас?

Точность резки ±0,03 мм при повторяемости ±0,05 мм

Волоконный лазерный станок RAYMAX обеспечивает точность позиционирования ±0,03 мм/м и повторяемую точность позиционирования ±0,02 мм, что делает его первым выбором для автомобильной, авиационной, железнодорожной и судостроительной отраслей. Наша технология волоконной лазерной резки объединяет ЧПУ-управление и волоконно-оптическую лазерную технологию, обеспечивая точность резки ±0,05 мм и шероховатость кромки до Ra 1,6 мкм. Лазерный луч с длиной волны 1064 нм может быть сфокусирован до диаметра всего 0,01 мм, что позволяет выполнять чистые разрезы сложных контуров без необходимости последующей отделки. Эта технология разработана при поддержке университетских партнёрств и благодаря нашему техническому персоналу, составляющему 60 % от общей численности сотрудников, и идеально подходит для изготовления сложных деталей, таких как кронштейны крыльев летательных аппаратов и топливные форсунки автомобилей. Более 4000 клиентов доверяют станку RAYMAX для волоконной лазерной резки, гарантируя стабильную точность для заказчиков по всему миру.

Высокоскоростная резка со скоростью быстрого перемещения до 120 м/мин

Волоконный лазерный станок RAYMAX обеспечивает высокую скорость быстрого перемещения до 120 м/мин при ускорении 1,0G, что значительно сокращает цикловое время при серийном производстве. Наш волоконный лазерный станок открытого типа объединяет в одном устройстве резку листов и труб, отличаясь высокой скоростью резки, узким резом, минимальной деформацией заготовки и гладкой, ровной поверхностью, не требующей последующей обработки. Станок оснащён автоматической системой отслеживания и регулировки фокусного расстояния, которая легко справляется с закрученными или деформированными заготовками; максимальная толщина резки составляет до 50 мм для большинства металлов. Модель мощностью 3000 Вт режет углеродистую сталь толщиной 10 мм со скоростью 1,2 м/мин, обеспечивая скорость резки в 3 раза выше, чем у CO₂-лазеров, при на 40 % меньшем энергопотреблении. Широко применяется при обработке листового металла, производстве электрических шкафов и кухонной посуды; наш волоконный лазерный станок повышает производительность и одновременно снижает энергозатраты.

Автоматическое управление фокусом для достижения оптимального качества реза

Волоконный лазерный станок RAYMAX оснащён электроприводным механизмом регулировки фокуса, который автоматически корректирует положение фокальной точки в зависимости от толщины обрабатываемого материала: фокус смещается на +2 мм (над поверхностью) при резке тонкого листа и на −5 мм (под поверхностью) при резке толстого листа. Это обеспечивает оптимальное качество реза по всему диапазону толщин (от 0,5 до 30 мм) без необходимости ручной настройки. Ёмкостный датчик высоты поддерживает постоянный зазор 0,3–0,5 мм между режущей головкой и металлической поверхностью, предотвращая столкновения с деформированными заготовками. Режущая головка с автоматической фокусировкой исключает необходимость ручной регулировки фокуса, сокращая время наладки и повышая стабильность качества реза в цехах, выполняющих заказы на разнообразные материалы. Компания RAYMAX предоставляет бесплатный тестовый рез на образцах, предоставленных заказчиком, чтобы продемонстрировать качество и скорость резки до покупки. Станок совместим с программным обеспечением CAD/CAM для бесперебойной интеграции в производственные процессы.

Сопутствующие товары

Интеграция волоконных лазерных станков с системами «Индустрия 4.0» и «умными заводами» трансформирует производство изделий из листового металла — от изолированной работы отдельных станков к полностью взаимосвязанному, управляемому данными производству. В 2025 году ЧПУ-станки уже не являются автономными устройствами, а представляют собой составную часть полностью интегрированных «умных заводов», объединённых посредством данных, датчиков и автоматизации. Современные волоконные лазерные станки подключаются к производственным исполнительным системам (MES) предприятия через протокол OPC UA, превращая ранее изолированный станок резки в «шлюз» к концепции «Индустрии 4.0», готовый к интеграции с системами MES и будущими линиями автоматизации. Внедрение протокола OPC UA повышает возможности систем управления по мониторингу, обеспечивая синхронизацию в реальном времени состояния и операций лазерного станка с другими производственными оборудованием завода. IoT-датчики, встроенные в современные волоконные лазерные станки, обеспечивают исключительную прозрачность производственных процессов: они контролируют такие параметры, как подаваемая лазерная мощность (с помощью фотодиодов) — для обеспечения корректной мощности при обработке различных материалов и толщин; обратную связь по положению с точностью до микрометра — для достижения повторяемой точности резки; температуру системы охлаждения — для выявления потенциальных проблем до возникновения отказов; уровень вибрации — который может свидетельствовать об износе подшипников или нарушении соосности порталов; давление вспомогательного газа — для обеспечения оптимальных условий резки. Данные, собранные этими датчиками, поступают в централизованные системы мониторинга, где анализируются в режиме реального времени по сравнению с установленными эталонными показателями эффективности, что позволяет осуществлять автоматическую корректировку параметров для поддержания оптимальных условий резки. Накопленные данные также формируют историческую базу, дающую представление о долгосрочных показателях работы оборудования и возможностях его улучшения. Системы прогнозирующего технического обслуживания используют сложные алгоритмы для преобразования эксплуатационных данных в практические рекомендации по техническому обслуживанию: непрерывно анализируя метрики производительности относительно установленных базовых значений, они выявляют незначительные отклонения, указывающие на зарождающиеся проблемы. Алгоритмы машинного обучения обрабатывают эту информацию совместно с историей технического обслуживания, чтобы рассчитать вероятность выхода из строя компонентов, позволяя службам ТО планировать профилактические мероприятия в периоды запланированного простоя, а не реагировать на внезапные поломки. Возможности удалённой диагностики позволяют производителям волоконных лазерных станков анализировать работу оборудования из удалённых мест: технические специалисты изучают эксплуатационные данные, запускают диагностические процедуры и направляют персонал на месте при устранении неисправностей, не выезжая на объект заказчика. Подключение к облаку и удалённая диагностика позволяют волоконным лазерным станкам поддерживать глобальные производственные сети: производители могут контролировать оборудование на нескольких предприятиях из единого центра. Программное обеспечение для офлайн-программирования, интегрированное с CAD/CAM-системами, позволяет выполнять программирование вне станка, после чего программы передаются через USB, по локальной сети или через облачное подключение — что максимизирует время безотказной работы оборудования. Умные камеры, встроенные в режущую головку, в режиме реального времени контролируют качество резки, выявляя такие дефекты, как неполный рез или чрезмерное образование шлака, и оповещая операторов до выпуска бракованных деталей. Для производителей, внедряющих полную автоматизацию, волоконные лазерные станки могут быть интегрированы с ERP-, NAS-, CAD- и CAM-системами для бесперебойного потока данных — от этапа проектирования до готовой детали; при этом автоматизированная линия резки связана с лазерными станками, автоматическими складами и последующим оборудованием для сварки или формовки. Наши волоконные лазерные станки оснащены интерфейсами, обеспечивающими совместимость с концепцией «Индустрия 4.0»: удалённый мониторинг, прогнозирующее техническое обслуживание и интеграция с системами автоматизации производства. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить, как наши «умные» решения на основе волоконных лазерных станков могут интегрировать ваши операции резки в цифровую производственную экосистему.

Часто задаваемые вопросы

Какие материалы может обрабатывать волоконно-лазерный станок для резки?

Волоконно-лазерный станок для резки способен резать большинство металлических материалов, включая углеродистую сталь, нержавеющую сталь, алюминий, медь, латунь и титановые сплавы, при максимальной толщине резки до 50 мм для некоторых металлов.
Станки RAYMAX для резки обеспечивают точность резки ±0,05 мм, что в 10 раз быстрее и точнее, чем ручные методы резки, обеспечивая чистые и прямые кромки, необходимые в автомобильной, авиакосмической и строительной отраслях.
Гидравлические пресс-тормоза обеспечивают более точный контроль над давлением и скоростью, работают тише и лучше подходят для обработки толстых или твёрдых материалов. Кроме того, они, как правило, имеют более длительный срок службы благодаря снижению механических нагрузок.
Сервопресс-тормоз экономит от 30 % до 60 % энергии по сравнению с традиционными гидравлическими пресс-тормозами благодаря использованию серводвигателей и систем шарико-винтовых пар/сервонасосов, которые потребляют электроэнергию только в процессе гибки, а не постоянно находятся в режиме холостого хода.

Связанные статьи

Принцип работы тандемного гибочного станка

27

Nov

Принцип работы тандемного гибочного станка

Просмотреть больше
136-я ярмарка RAYMAX Кантон стартовала

27

Nov

136-я ярмарка RAYMAX Кантон стартовала

Просмотреть больше
Окончательное руководство по выбору правильной пресс-бресной машины

Окончательное руководство по выбору правильной пресс-бресной машины

Откройте типы гибочных прессов, включая гидравлические, ЧПУ и гибридные конструкции. Узнайте о расчете требований к гибочному прессу и минимизации эффекта обратной деформации. Изучите продвинутые функции, которые повышают точность и безопасность в производстве.
Просмотреть больше
RAYMAX блистал на выставке FABTECH, умная гибка формирует будущее!

19

Sep

RAYMAX блистал на выставке FABTECH, умная гибка формирует будущее!

Просмотреть больше

Отзывы клиентов

Анна Ковальски

Скорость быстрого перемещения 120 м/мин и ускорение 1,0G в волоконном лазерном станке RAYMAX значительно сократили цикловое время при серийном производстве. Станок режет нержавеющую сталь толщиной 2 мм со скоростью 18 м/мин для наших корпусов электронного оборудования. Конструкция открытого типа обеспечивает одновременную обработку листовых заготовок и труб — всё в одном станке. Автоматическая система отслеживания фокусного расстояния позволяет обрабатывать скрученные материалы без остановки станка. Система сбора стружки поддерживает чистоту рабочего стола резки даже при длительной непрерывной работе. Станок работает по 16 часов ежедневно уже более года с минимальным простоем. ЧПУ-система Fanuc отличается надёжностью и высокой точностью. Монтажная бригада RAYMAX обеспечила корректную калибровку всего оборудования. Этот станок стал центральным элементом нашего производства листового металла.

Брюс Чжан

Волоконный лазерный станок RAYMAX мощностью 6 кВт режет сталь толщиной 40 мм с использованием кислородной подачи со скоростью 0,8 м/мин, что соответствует нашим требованиям к обработке тяжёлых листов для деталей горнодобывающего оборудования. Квадратность кромки составляет менее 0,5 мм, а качество реза требует минимальной последующей обработки. Высокомоментные серводвигатели по осям X и Y обеспечивают устойчивое движение даже при высоких нагрузках на резку. Полностью закрытая зона резки с сертификатом лазерной безопасности класса 1 соответствует нашим стандартам безопасности. Система отвода дыма с HEPA-фильтром поддерживает чистоту воздуха в цеху. В комплект машины входит набор расходных материалов и 12-месячная гарантия на лазерный источник. Инженерная команда RAYMAX помогла нам подобрать оптимальную мощность с учётом диапазона толщин обрабатываемых материалов. Этот станок открыл для нашего цеха тяжёлого металлоизделия новые производственные возможности.

Получить бесплатный расчет стоимости

С вами свяжется наш представитель в ближайшее время.
Электронная почта
Мобильный телефон / WhatsApp
Имя
Company Name
Сообщение
0/1000
Комбинированный станок для резки листов и труб в одном устройстве

Комбинированный станок для резки листов и труб в одном устройстве

Волоконный лазерный станок RAYMAX объединяет в одном устройстве функции резки листовых заготовок и труб. В нем реализована система автоматического отслеживания и регулировки фокусного расстояния, позволяющая обрабатывать скрученные или деформированные материалы. Точность позиционирования составляет ±0,03 мм/м, а повторяющаяся точность позиционирования — ±0,02 мм. Станок обеспечивает резку большинства металлических материалов толщиной до 50 мм. ЧПУ-система в сочетании с профессиональным программным обеспечением вспомогательного управления делает эксплуатацию простой и удобной. Импортные сервомоторы и прецизионные направляющие рейки обеспечивают высокую точность резки, стабильность работы и длительный срок службы. Станок подходит для обработки листового металла, автокомпонентов, кухонной посуды и электронных компонентов.