gracz oceaniczny

Gracz oceaniczny Przemysłowy sprzęt laserowy | Czyszczenie, spawanie, znakowanie, automatyzacja Testowanie próbek | Bezpłatne narzędzia inżynierskie | Wysyłka na cały świat
Główne systemy
Best Seller Urządzenie czyszczące laserem impulsowym Oceanplayer 500W
Prezentowany model
500W impulsowy laser czyszczący

Wyższa prędkość czyszczenia pulsacyjnego z kontrolowanym oddziaływaniem na powierzchnię.

500W impulsowyDobra kontrolaBest Seller
Narzędzia inżynierskie
Zastosowania
Branże
Firma
Zasoby
Proces czyszczenia powierzchni metalowej za pomocą lasera impulsowego
Bezpłatne narzędzie do obróbki laserem impulsowym

Nakładanie się impulsów komputer

Oblicz nakładanie się impulsów wzdłuż i w poprzek toru na podstawie częstotliwości powtarzania, prędkości skanowania, efektywnego rozmiaru plamki i odstępów między kreskami. Przed testem materiału sprawdź, czy nie występują przerwy w pokryciu lub nadmierna akumulacja impulsów.

Oblicz nakładanie się impulsów
  • Nakładanie się wzdłużne i poprzeczne
  • Odstępy i gęstość impulsów
  • Ostrzeżenia dotyczące luk i akumulacji
  • Rejestracja nie jest wymagana
Kalkulator nakładania się

Konwertuj ustawienia ruchu lasera na zasięg impulsu

Użyj efektywnych wymiarów punktu na obrabianym przedmiocie, a nie szerokości pola skanowania. Wynik jest aktualizowany natychmiast po zmianie częstotliwości, prędkości lub odstępu między kreskami.

Wprowadź ustawienia lasera pulsacyjnego

Wszystkie obliczenia wykonywane są lokalnie, w Twojej przeglądarce.

Kalkulacja na żywo
1. Powtarzanie impulsów i ruch skanowania
2. Efektywny rozmiar plamki na powierzchni
X podąża za kierunkiem skanowania. Y jest prostopadłe do ścieżki skanowania.
3. Odstępy rastra i przejścia
4. Opcjonalny kontekst energetyczny
Średnia moc nie zmienia nakładania geometrycznego, ale pomaga porównać energię impulsu i obszaru.
Nakładanie jest wartością planowania geometrycznego, a nie uniwersalnym celem jakościowym. Potwierdź akceptowalny wynik powierzchni, dopływ ciepła i reakcję podłoża za pomocą kontrolowanego badania próbki.

Twoje ustawienia pozostają w tej przeglądarce i nie zostaną przesłane.

Metoda obliczeniowa

Jak zachodzi nakładanie się impulsów obliczony

Kalkulator oddziela nakładanie się wzdłuż ścieżki skanowania od nakładania się sąsiadujących linii rastrowych.

Odstęp między impulsamispeed ÷ repetition rate

Odległość między środkami kolejnych impulsów wzdłuż kierunku ruchu.

Nakładanie się wzdłużne(1 - spacing ÷ spot X) × 100

Wynik ujemny oznacza, że ​​środki impulsów są od siebie oddalone w większym stopniu niż efektywna średnica punktu X.

Nakładanie się torów(1 - hatch ÷ spot Y) × 100

Porównuje odstępy między sąsiednimi wierszami z efektywną średnicą punktu Y.

Gęstość impulsówpulses/mm ÷ hatch spacing

Szacunkowa geometryczna liczba impulsów na milimetr kwadratowy przed ważeniem profilu wiązki.

Kontrola odstępu częstotliwości i prędkości, a nie tylko energii impulsu

Zwiększenie częstotliwości powtarzania lub zmniejszenie prędkości ruchu zwiększa nakładanie się wzdłużne. Średnia moc dodaje jedynie kontekst energetyczny, chyba że laser zmienia jednocześnie częstotliwość i energię impulsu.

Oblicz fluencję energetyczną
Przewodnik po wynikach

Przeczytaj nakładanie jako punkt początkowy procesu

Najlepsze pokrycie zależy od profilu wiązki, zanieczyszczeń, podłoża, czasu trwania impulsu, wymaganego wykończenia i wrażliwości termicznej.

Kierunek skanowania i odstęp między impulsamiOdstępy między kreskami
Poniżej 0%Pomiędzy impulsami lub liniami skanowania występują przerwy geometryczne.
% 0 do 30%Nakładanie się światła; sprawdź intensywność krawędzi i równomierność pokrycia.
% 30 do 85%Przydatny zakres planowania dla wielu prób rastrowych, podlegający testowaniu.
Powyżej 85%Gęste gromadzenie się impulsów; przegląd ciepła, prędkości i zmian powierzchni.
Efekty parametrów

Dowiedz się, jakie ustawienia ulegają zmianie który wynik

Dostosowuj jedną zmienną na raz, aby przyczyna zmiany czyszczenia lub znakowania pozostała jasna.

Częstotliwość

Wyższa częstotliwość zmniejsza odstępy między impulsami

Przy tej samej prędkości skanowania, na milimetr dostarczanych jest więcej impulsów, a nakładanie się podłużne wzrasta.

  • Sprawdź, czy energia impulsu spada wraz ze wzrostem częstotliwości
  • Potwierdź dopuszczalny zakres częstotliwości lasera
  • Uważaj na nadmierne gromadzenie się ciepła
Skanowanie ruchu

Szybsze skanowanie zmniejsza nakładanie się

Przy stałej częstotliwości wyższa prędkość zwiększa odległość między impulsami i może powodować niepełne pokrycie.

  • Użyj rzeczywistej prędkości przesuwu przedmiotu obrabianego
  • Uwzględnij przyspieszenie skanera w pobliżu krawędzi
  • Sprawdź zachowanie na zakrętach i podczas zawracania
Spot & Hatch

Efektywny rozmiar wiązki określa zasięg

Większy zmierzony punkt zwiększa nakładanie geometryczne, podczas gdy szerszy odstęp między kreskami zmniejsza nakładanie się poprzeczne.

  • Pomiar w pozycji ogniska roboczego
  • Nie używaj pełnego wymiaru pola skanowania
  • Rozważ intensywność krawędzi Gaussa
Planowanie procesu

Użyj nakładania się z dowody powierzchniowe

Warunki te pomagają określić, co należy przetestować w następnej kolejności; nie są to uniwersalne ustawienia maszyny.

Obserwowany stanPrawdopodobna geometriaCo przejrzećZalecane sprawdzenie
Nieoczyszczone pasy wzdłuż drogiNegatywne lub bardzo niskie nakładanie się wzdłużneCzęstotliwość, prędkość skanowania i rozmiar plamki XZmniejsz prędkość lub zwiększ częstotliwość w kontrolowanych krokach
Linie widoczne na rastrzeNiskie nakładanie się torów poprzecznychOdstępy między kreskami i rozmiar plamki YZmniejsz odstępy między kreskami i porównaj jednolitość
Przyciemnienie lub odcień podłożaWysokie nagromadzenie pulsuObie osie, płynność i przejścia się nakładająZmniejsz akumulację i sprawdź zmiany materiału bazowego
Dobry środek, słabe krawędzieNakładanie geometryczne ignoruje intensywność krawędzi wiązkiProfil wiązki, ostrość i efektywne definiowanie plamkiUżywaj zmierzonego punktu procesu zamiast średnicy nominalnej
Różne wyniki na zakrętachPrędkość skanera zmienia się podczas ruchuPrzyspieszenie, opóźnienia i strategia ścieżkiSprawdź ustawienia narożników i porównaj proste odcinki
Jakość wejściowa

Zmierz wartości, które sprawiają, że oszacować użyteczność

Niezawodne obliczenia nakładania się opierają się na wartościach na poziomie przedmiotu obrabianego, a nie na założeniach katalogowych.

Potwierdź skuteczne miejsce

Użyj pomiaru wiązki lub kontrolowanego znaku przy tej samej ogniskowej, obiektywie i odległości roboczej, co podczas produkcji.

Użyj rzeczywistej częstotliwości powtarzania

Sprawdź wybraną recepturę i zakres mocy wyjściowej urządzenia. Niektóre lasery zmieniają energię lub kształt impulsu w zależności od częstotliwości.

Sprawdź prędkość jazdy

Użyj zadanej prędkości procesu i sprawdź strefy przyspieszenia, w których skaner nie jest w stanie utrzymać tej wartości.

Potwierdź definicję kreskowania

Zmierz odstępy między wierszami i zanotuj, czy zastosowano przejścia naprzemienne, kreskowane czy obracane.

Walidacja procesu

Przekształć obliczenia w kontrolowany test materiałowy

Prześlij swój materiał, rodzaj zanieczyszczenia, wymagane wykończenie i aktualne ustawienia. Oceanplayer może porównać nakładanie, płynność i wynik czyszczenia przed wyborem maszyny.

Krok 01

Udostępnij aplikację

Materiał, powłoka, wymiary, docelowe wykończenie i szybkość produkcji.

Krok 02

Porównaj ustawienia

Częstotliwość testów, prędkość, miejsce, odstępy między kreskowaniami, płynność i przejścia.

Krok 03

Przejrzyj dowody

Oceń zdjęcia powierzchni, nagrania wideo, czas i zalecaną konfigurację.

FAQ

Kalkulator nakładania się impulsów pytania

Praktyczne odpowiedzi na pytania dotyczące czyszczenia, znakowania i obróbki powierzchni za pomocą lasera impulsowego.

Jak obliczyć nakładanie się impulsów?
Podziel prędkość skanowania przez częstotliwość powtarzania impulsów, aby uzyskać odstęp między impulsami. Następnie oblicz nakładanie się wzdłużne jako jeden minus odstęp między impulsami podzielone przez efektywną średnicę plamki w kierunku skanowania.
Co oznacza ujemne nakładanie się impulsów?
Wartość ujemna oznacza, że ​​odstęp między środkami impulsów jest większy niż efektywna średnica plamki, co oznacza, że ​​wzdłuż tego kierunku występują przerwy geometryczne.
Czym jest nakładanie się torów?
Nakładanie się linii poprzecznych porównuje odstępy między sąsiednimi liniami rastrowymi z efektywną średnicą plamki prostopadłą do ruchu. Pomaga to zidentyfikować potencjalne pasy między liniami skanowania.
Jakie nakładanie się impulsów jest najlepsze do czyszczenia laserowego?
Nie ma uniwersalnego, najlepszego procentu. Odpowiedni zakres zależy od profilu wiązki, fluencji, zanieczyszczeń, wrażliwości podłoża, czasu trwania impulsu, przejść i zaakceptowanego wykończenia. Użyj kalkulatora, aby zaplanować kontrolowane próby.
Czy większe nakładanie zawsze poprawia czyszczenie?
Nie. Większe nakładanie może poprawić pokrycie, ale również zwiększa akumulację impulsów, ilość wprowadzanego ciepła i czas cyklu. Nadmierne nakładanie może zmienić podłoże lub zmniejszyć wydajność.
Czy średnia zmiana mocy lasera nakłada się na siebie?
Nie bezpośrednio. Nakładanie geometryczne jest kontrolowane przez częstotliwość powtarzania, prędkość ruchu, rozmiar plamki i odstępy między kreskami. Moc średnia zapewnia kontekst energetyczny i może wpływać na energię impulsu po zmianie ustawień.