Da die Maschinen für das Laserschneiden mit Faser von 500 W bis über 20.000 W auf dem Markt sind, haben viele Käufer Schwierigkeiten, die optimale Leistung für ihre Bedürfnisse zu bestimmen.Die falsche Wattleistung kann zu langsamer Schneidgeschwindigkeit führen, grobe Kanten oder unnötige Investitionen.
Wenn Kunden Begriffe wie 500W oder 12.000W Faserlaser hören, verwechseln einige die Laserausgabe mit dem Stromverbrauch.nicht Gesamtleistungsaufnahme.
Die Nennleistung gibt die Schneidleistung des Laserstrahls an. Zum Beispiel liefert ein 1000W-Faserlaser 1kW optische Leistung.Der tatsächliche Maschinenverbrauch liegt typischerweise zwischen dem 2- und 3-fachen dieses Wertes., je nach Kühlsystem und Gesamtkonstruktion.
Faserlaser weisen im Vergleich zu herkömmlichen CO2-Systemen eine überlegene Effizienz auf und erzielen eine Leistungsumwandlungsrate von etwa 35-40%.Dieser technologische Fortschritt senkt die Betriebskosten erheblich.
| Nennleistung des Lasers (W) | Optische Leistung (kW) | Schätzungsweise Verbrauch (kW) |
|---|---|---|
| 1000 W | 1 kW | 3 ̊4 kW |
| 2000 W | 2 kW | 6 ̊8 kW |
| 6000 W | 6 kW | 18 ‰ 24 kW |
Die Maschinen zum Schneiden von Faserlasern mit geringer Leistung (500-1000 W) können dünnen Stahl (6-8 mm), Edelstahl (3-4 mm) und Aluminium (2-3 mm) verarbeiten.Diese Maschinen sind bei erhöhter Arbeitsbelastung mit Einschränkungen konfrontiert.
| Leistungsbereich | Schneidkapazität | Ideale Anwendungsmöglichkeiten |
|---|---|---|
| 500 ‰ 1000 W | Dünnbleche ≤ 6 ̊8 mm | Kleine Werkstätten, leichte Arbeiten |
| 2000 ‰ 3000 W | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Allgemeine Industrie, KMU |
| 6000 W + | Dicke Platten, hohe Durchsatzleistung | Schwere Industrie, große Fabriken |
Ein 2000 Watt-Faser-Schneidegerät arbeitet mit 16 mm Leichtstahl, 8 mm Edelstahl und 6 mm Aluminium.und Vielseitigkeit für die mittlere Fertigung.
| Material | Maximale Schneiddicke (2000 W) |
|---|---|
| Leichtes Stahl | ~ 16 mm |
| Edelstahl | ~ 8 mm |
| Aluminium | ~ 6 mm |
Das Upgrade auf 3000W bietet 30-50% schnellere Schneidgeschwindigkeiten im Vergleich zu 2000W-Modellen sowie eine verbesserte Kantenqualität.Sie sind daher ideal für den Anbau von Produktionsanlagen geeignet.
Hochleistungsfaserlaser (8.000 W +) dienen spezialisierten Branchen wie dem Schiffbau und der Stahlkonstruktion und können Materialien mit einer Dicke von 50 mm + schneiden.Diese Systeme erfordern erhebliche Investitionen in die Infrastruktur und werden in der Regel für spezifische Anwendungen angepasst.
| Leistungsklasse | Typische Anwendungen |
|---|---|
| 812 kW | Schwerindustrie, dicker Stahl |
| 15 ̊20 kW | Schiffbau, Energiewirtschaft |
| 20 kW+ | Spezialisierte industrielle Bedürfnisse |
Die optimale Laserleistung hängt vollständig von den Materialtypen, den Anforderungen an die Dicke und den Produktionsmengen ab.Zukunftsorientierte Unternehmen sollten bei der Auswahl der Ausrüstung die zukünftige Skalierbarkeit berücksichtigen.