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Aplicación de la tecnología láser en materiales de construcción

Jun 20, 2024

El láser logra efectos de procesamiento a través de su interacción de alta energía con los materiales. La aplicación más fácil de los rayos láser es en materiales metálicos, que actualmente son los mercados más maduros para el desarrollo y la aplicación, que incluyen principalmente placas de hierro en general, acero al carbono, acero inoxidable, cobre, aleaciones de aluminio, etc. Las placas de hierro y el acero al carbono se utilizan comúnmente como componentes de estructuras metálicas, como componentes de maquinaria automotriz, de ingeniería y tuberías de transporte, que requieren corte y soldadura de alta potencia. El acero inoxidable se usa comúnmente en baños, utensilios de cocina, herramientas de corte, etc., con requisitos de bajo espesor, y los láseres de potencia media son suficientes para cumplirlos.

Los proyectos de vivienda y de infraestructura de China se están desarrollando rápidamente y se utilizan una gran cantidad de materiales de construcción. Por ejemplo, China utiliza la mitad del cemento del mundo y también es el país con mayor uso de acero. Los materiales de construcción pueden considerarse una de las industrias pilares de la economía de China. Los materiales de construcción requieren mucho procesamiento, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de la tecnología láser en los materiales de construcción?
En la actualidad, las máquinas de corte o rectificado hidráulicas se utilizan principalmente para roscar barras de acero y hierro que se utilizan en cimientos o estructuras de edificios. Las aplicaciones láser se utilizan principalmente en tuberías y puertas y ventanas.

 

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Procesamiento láser de tuberías metálicas

Las tuberías de materiales de construcción se utilizan para tuberías de agua, tuberías de gas/gas natural, tuberías de alcantarillado, tuberías de cercas, etc. Las tuberías de metal incluyen tuberías de acero galvanizado y tuberías de acero inoxidable.
Con las expectativas de las personas sobre la resistencia y la estética de las tuberías de la industria de la construcción, los requisitos para el corte de tuberías también han aumentado. Las tuberías comunes generalmente se forman en longitudes de 10 metros o incluso 20 metros antes de salir de la fábrica. Después de ser distribuidas a varias industrias, debido a diferentes escenarios de aplicación, necesitan ser procesadas en piezas de diferentes formas y tamaños para satisfacer las necesidades de diferentes industrias.

La tecnología de corte por láser ha entrado rápidamente en la industria de las tuberías y es muy adecuada para cortar diversos tubos de metal. Tiene las características de alta automatización, alta eficiencia y alto rendimiento. El espesor de los tubos de metal para materiales de construcción es generalmente inferior a 3 mm. Una potencia láser de 1000 vatios es suficiente para cortar, y se puede lograr un corte de alta velocidad con una potencia de más de 3000 vatios. En el pasado, una máquina cortadora con muela de rectificado tardaba unos 20 segundos en cortar una sección de tubo de acero inoxidable, mientras que el corte por láser solo tardaba 2 segundos, lo que mejoraba enormemente la eficiencia. Por lo tanto, en los últimos cuatro o cinco años, los equipos de corte por láser han sustituido a muchos cuchillos mecánicos tradicionales para cortar tubos.

La aparición de la tecnología de corte por láser para tuberías permite que los procesos tradicionales como serrado, punzonado y taladrado se completen automáticamente en una sola máquina. Puede cortar, punzonar, cortar contornos y cortar caracteres de patrones en tuberías. La tecnología de corte por láser para tuberías solo requiere ingresar las especificaciones requeridas en una computadora, y el equipo puede completar la tarea de corte de manera automática, rápida y eficiente. Alimentación, sujeción, rotación y corte de ranuras automáticos, adecuados para tuberías redondas, cuadradas, planas, etc. El corte por láser cumple casi todos los requisitos del corte de tuberías, logrando un modo de procesamiento eficiente.

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