Med den raske utviklingen av det håndholdte lasersveisingsmarkedet, har bruken av vannkjølt kjølemetode for håndholdt lasersveisemaskin de siste årene et stort antall salg til markedet, sammenlignet med størrelsen på den tradisjonelle sveisemaskinen, den eksisterende vann- Avkjølt håndholdt lasersveisemaskin utstyr størrelse og vekt lar fortsatt kundene føle seg for store, daglige vedlikeholdsproblemer som hyppig vedlikehold, slik at brukeren fortsatt lider. Brukere forventer den håndholdte lasersveisemaskinen mot miniatyrisering, lett, vedlikeholdsfri utviklingstrend, vannkjølt håndholdt lasersveisemaskin nøkkelen gjennombrudd ligger i bruken av vannkjølt varmeavledning.
For tiden er utviklingen av håndholdt lasersveisemaskinteknologi i industrien for den luftkjølte kjølemetoden for samtalen spesielt åpenbar, og håper at gjennom den luftkjølte kjøleteknologien ytterligere gjøre laserhåndholdt sveisemaskin mer lett, miniatyrisering , vedlikeholdsfri, for å forbedre brukerens opplevelse, slik at bruken av bruken er nærmere knyttet til bruken av den tradisjonelle sveisemaskinopplevelsen. Derfor, i luftkjølt kjøleteknologi-ruten fødte også to forskjellige luftkjølte kjøleprogrammer, så hvilket program kan bedre møte produktets kjølebehov, hvilket program er mer stabilt og pålitelig?
01. Laserens hjerte: halvlederlaserbrikke
Håndholdt lasersveisemaskin i de viktigste komponentene er fiberlaseren, uavhengig av hvilke kjølemetoder som trenger for å sikre at fiberlaseren god varmespredning, og kjernen i fiberlaserens varmeavledning er laseren i halvlederlaserbrikken, som kan beskrives som hjertet av laseren, dersom laserbrikken ikke kan få effektiv varmespredning, noe som betyr at brikkens manglende evne til å øke risikoen for langvarig bruk av kraftdempning øker, og dermed påvirker levetiden til lasersveisemaskinen . Hvis laserbrikken ikke kan få effektiv varmeavledning, betyr det at risikoen for sponfeil og langvarig bruk av kraftdempning øker, og dermed påvirker levetiden til den håndholdte lasersveiseren, er en ekstremt kritisk komponent. I den nåværende teknologiske utviklingen vil laserbrikkens levetid raskt dempes med temperaturøkningen, den normale arbeidstemperaturen til selve brikken må opprettholdes innenfor 80 grader, den generelle sikkerheten til arbeidstemperaturen skal være omtrent 60 grad.
02. Forsert luftkjøling VS klimaanlegg direkte kjøling
Først av alt, la oss først forstå fordelene og ulempene med den tvungne luftkjølte varmespredningsmetoden i den håndholdte lasersveiseren;
Fordel: Tvunget luftkjølingsteknologi er i form av varmeledning, varmen som genereres til aluminiumradiatoren, gjennom viften som blåser den raske strømmen av omgivelsesluft, for å oppnå den naturlige varmeoverføringen til radiatoren. Sammenlignet med vannkjølingsteknologi krever ikke luftkjøling ekstra vannkjøletanker, noe som kan redusere antall og størrelse på utstyr.
Ulempe: På grunn av den naturlige konveksjonsvarmeoverføringsmetoden, påvirkes dens varmeavledningseffektivitet tydeligere av omgivelsestemperaturen, og det er umulig å garantere varmeavledningseffektiviteten i høytemperaturmiljøer, noe som fører til heving av halvlederlaserbrikken, reduserer levetiden til laserbrikken, og klarer ikke å møte den kontinuerlige og pålitelige driften i miljøer med høy temperatur.
Hvorfor sies det at den tvungne luftkjølte varmespredningsmetoden ikke kan garantere at laserbrikken ved høye temperaturer vil redusere levetiden til laserbrikken, og til og med risikoen for feil?
Halvlederlaserbrikke som en kjernekomponent er innkapslet i et forseglet metallskall, danner en komplett halvlederlaserpumpe, i arbeidet vil frigjøre en stor mengde varme, hvis en 1500W laser full-effekt drift, i henhold til pumpens elektro-optiske effektivitet av 55 prosent beregning, halvlederpumpens varmeavledningseffekt på ca. 2100W, når omgivelsestemperaturen på 30 grader Celsius, halvlederpumpens skalltemperatur på 44 grader Celsius, halvlederpumpens skalltemperatur på ca. 44 grader Celsius, er halvlederpumpens temperatur ca. 40 grader Celsius, halvlederpumpens temperatur er ca. 40 grader Celsius. Når omgivelsestemperaturen på 30 grader Celsius, halvlederpumpens hustemperatur på 44 grader Celsius eller så, på dette tidspunktet kan laserbrikkens temperatur nå 75 grader Celsius eller mer, hvis omgivelsestemperaturen når 35 grader Celsius eller mer, laserbrikken driftstemperaturen vil være høyere enn 80 grader Celsius eller mer, og står overfor en svært høy risiko for feil, så for tradisjonell tvungen luftkjølt kjøling, må hele maskinen 2500W eller så av varmen være gjennom den naturlige konveksjonen til aluminiumsradiatoren til varmeveksling kan vanskeligheten sies å være enorm, kombinert med laserbrikkens kjøleeffekt på ca. 2100W. Vanskeligheten kan sies å være enorm, kombinert med risikoen for svikt i laserbrikken i høytemperaturdrift, kan ikke møte utstyret for langsiktig pålitelig kontinuerlig drift.
La oss lære mer om fordelene og ulempene med den aktive klimaanlegget direkte kjøleteknologi i den håndholdte lasersveisemaskinen.
Fordel: Prinsippet er å kombinere klimaanlegget kompressoren med fiberlaseren, gjennom klimaanlegget kompressoren vil bli gassformig kjølemiddel komprimert til en høy temperatur og høyt trykk gassformig tilstand, og sendt til kondensatoren for kjøling, avkjølt til et medium - temperatur og høytrykk flytende kjølemiddel, middels temperatur flytende kjølemiddel strupet av ekspansjonsventilen for å redusere trykket, til en lavtemperatur og lavt trykk gass-væske blanding, gjennom den interne laseren for å absorbere varmen og fordampningen, inn i en gassform, og deretter tilbake til Kompressoren fortsetter å komprimere og fortsette kjølesyklusen, og fireveisventilen gjør strømningsretningen til Freon i kondensatoren og fordamperen motsatt av kjølingen under oppvarming, for å oppnå effekten av oppvarming.
Ulempe: På grunn av vedtakelsen av det tekniske prinsippet nær inverter-klimaanlegget, er produksjonskostnaden høyere enn for den tvungne luftkjølingsvarmespredningsmetoden til den vanlige radiatoren, og for det andre er vekten på utstyret litt høyere.
03. Tre kjernefordeler, redefinerer den nye standarden for luftkjølingsteknologi.
Sammenlignet med den mer økonomiske teknologien for tvungen luftkjøling, har den aktive klimaanlegget direkte kjøleteknologi følgende tre kjernefordeler:
Ultralav effektdempning, stabil ytelse, langvarig dobling
Bransjeinnsidere vet at laserbrikken vil lide alvorlig irreversibel skade over 80 grader. Takket være "aktiv klimaanlegg direkte kjøling teknologi" utmerket intelligent temperaturkontroll system, kan sikre at utstyret i full kraft av en lang periode med kontinuerlige arbeidsforhold, halvlederpumpen nøkkel laser chip fortsetter å fungere under 70 grader , etter et år med kontinuerlig drift, kraftdempingen Mindre enn eller lik 5 prosent ! Den tradisjonelle tvungen luftkjølingsteknologien kan ikke realisere sanntidsreguleringen av temperatur, laserbrikketemperaturen kan ikke kontrolleres i et rimelig område, noe som resulterer i tvungen luftkjølingsteknologi for utstyrseffektdempningen er mye høyere enn den aktive klimaanleggets kjøleteknologi, lett skade på laserbrikken som resulterer i kortere levetid på utstyret, i alvorlige tilfeller kan laserutstyret ikke brukes direkte. Bruken av aktive kjøleteknologiprodukter for klimaanlegg, både når det gjelder levetid, eller kraftdempning kan gi bedre resultater, noe som i stor grad forbedrer brukerens livssyklus, reduserer kostnadene.
Utfordre grensene for effektiv varmespredning uten frykt for kulde og varme
Fordi den tvungne luftkjølingen er avhengig av den raske luftstrømmen i det omkringliggende miljøet, fjern den interne varmen til utstyret, noe som resulterer i at tvungen luftkjølingsteknologi i stor grad påvirkes av omgivelsestemperaturen, været endres i den varme eller kalde årstiden , det sørlige eller nordlige regionale klimaet, etc. vil ha større innvirkning på effektiviteten og stabiliteten til det tvungne luftkjølte utstyret, eller til og med direkte slutte å fungere, noe som påvirker brukerens prosesseringseffektivitet og normal bruk av utstyr. Aktiv klimaanlegg kjøleteknologi ved hjelp av et uavhengig kompressor direkte kjølingsprogram, noe som gjør at kjøleeffekten selv under ekstreme værforhold fortsatt er sterk. Optisk laser nyskapende ACC intelligent temperaturkontrollteknologi for å sikre at den interne temperaturen til laseren alltid er stabil, for å beskytte den stabile utgangen til fiberlaserutstyr.
Høyere varmespredningsevne, bryter kontinuerlig den øvre grensen for laservarmespredningskraft
Når kraften til fiberlaseren øker, vil varmen som genereres også stige lineært. For tiden på markedet som bruker tvungen luftkjølingsteknologi fiberlasereffekt opp til 1500W, høyere effektbåndlaser hvis tvungen luftkjølingsteknologi ikke vil være i stand til å ta bort varmen som genereres av utstyret, noe som resulterer i høy intern temperatur på fiberlaseren , kan ikke fungere skikkelig. Oversatt med www.DeepL.com/Translator (gratisversjon)





