Moduł spawalniczy Carmanhaas o dużej mocy, zawierający moduł QBH, głowicę skanującą i soczewki F-theta Scan. Koncentrujemy się na zaawansowanych zastosowaniach laserowych w przemyśle. Nasze standardowe modele to PSH14, PSH20 i PSH30.
PSH14-H wersja o dużej mocy-do laserów o mocy od 200 W do 1 kW (CW); całkowicie uszczelniona głowica skanująca z chłodzeniem wodnym; nadaje się do pracy z laserami o dużej mocy, w warunkach zapylenia lub trudnych warunkach środowiskowych, np. w produkcji addytywnej (druk 3D), precyzyjnym spawaniu itp.
PSH20-H wersja o dużej mocy-do laserów o mocy od 300 W do 3 kW (CW); całkowicie uszczelniona głowica skanująca z chłodzeniem wodnym; nadaje się do pracy z laserami o dużej mocy, w warunkach zapylenia lub trudnych warunkach środowiskowych, np. w produkcji addytywnej (druk 3D), precyzyjnym spawaniu itp.
PSH30-H wersja o dużej mocy-Do laserów o mocy od 2 kW do 6 kW (CW); całkowicie uszczelniona głowica skanująca z chłodzeniem wodnym; odpowiednia do laserów o bardzo dużej mocy i wyjątkowo niskim dryfcie. Np. spawanie laserowe.
Spawanie osłon ogniw akumulatorowych to typowe zastosowanie modułu spawalniczego High Power, podobnie jak spawanie powierzchni stykowych ogniw wykonanych z blach aluminiowych lub miedzianych w celu elektrycznego połączenia poszczególnych ogniw z blokiem akumulatora. Moduł doskonale nadaje się również do spawania blach stalowych metodą „zdalnego spawania”, montowanych na suwnicach lub ramionach robota. Oprócz modułu odchylania o aperturze 30 mm, dostępne są również moduły odchylania o aperturze 20 mm do spawania tworzyw sztucznych.
Model | PSH14-H | PSH20-H | PSH30-H |
Moc lasera wejściowa (MAX.) | CW: 1000W @ laser światłowodowy Impulsowe: 500 W @ laser światłowodowy | CW: 3000W @ laser światłowodowy Impulsowe: 1500 W @ laser światłowodowy | CW: 1000W @ laser światłowodowy Impulsowe: 150 W @ laser światłowodowy |
Głowica skanująca chłodzona wodą/uszczelniona | Tak | Tak | Tak |
Otwór (mm) | 14 | 20 | 30 |
Efektywny kąt skanowania | ±10° | ±10° | ±10° |
Błąd śledzenia | 0,19 ms | 0,28 ms | 0,45 ms |
Czas reakcji skokowej (1% pełnej skali) | ≤ 0,4 ms | ≤ 0,6 ms | ≤ 0,9 ms |
Typowa prędkość | |||
Pozycjonowanie / skok | < 15 m/s | < 12 m/s | < 9 m/s |
Skanowanie liniowe/skanowanie rastrowe | < 10 m/s | < 7 m/s | < 4 m/s |
Typowe skanowanie wektorowe | < 4 m/s | < 3 m/s | < 2 m/s |
Dobra jakość pisania | 700 cps | 450 cps | 260 cps |
Wysoka jakość pisania | 550 cps | 320 cps | 180 cps |
Precyzja | |||
Liniowość | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Rezolucja | ≤ 1 urad | ≤ 1 urad | ≤ 1 urad |
Powtarzalność | ≤ 2 urad | ≤ 2 urad | ≤ 2 urad |
Dryft temperatury | |||
Dryft offsetowy | ≤ 3 uradów/℃ | ≤ 3 uradów/℃ | ≤ 3 uradów/℃ |
Ponad 8-godzinny długoterminowy dryf offsetowy(Po 15 minutach rozgrzewki) | ≤ 30 urad | ≤ 30 urad | ≤ 30 urad |
Zakres temperatur pracy | 25℃±10℃ | 25℃±10℃ | 25℃±10℃ |
Interfejs sygnałowy | Analogowe: ±10 V Cyfrowy: protokół XY2-100 | Analogowe: ±10 V Cyfrowy: protokół XY2-100 | Analogowe: ±10 V Cyfrowy: protokół XY2-100 |
Wymagania dotyczące mocy wejściowej (prąd stały) | ±15 V @ 4 A maks. RMS | ±15 V @ 4 A maks. RMS | ±15 V @ 4 A maks. RMS |
Notatka:
(1) Wszystkie kąty podano w stopniach mechanicznych.
(2) Z obiektywem F-Theta f=163 mm. Wartość prędkości zmienia się odpowiednio w zależności od ogniskowej.
(3) Czcionka jednopozycyjna o wysokości 1 mm.