S brzim razvojem tržišta ručnog laserskog zavarivanja, posljednjih godina korištenje vodeno hlađene metode hlađenja ručne mašine za lasersko zavarivanje, veliki broj prodaje na tržištu, u poređenju sa veličinom tradicionalnog aparata za zavarivanje, postojećim vodenim Ohlađena ručna mašina za lasersko zavarivanje, veličina i težina opreme i dalje omogućavaju kupcima da se osjećaju previše glomazni, problemi svakodnevnog održavanja kao što je često održavanje tako da korisnik i dalje pati. Korisnici očekuju da će ručni aparat za lasersko zavarivanje biti minijaturiziran, lagan, trend razvoja bez održavanja, vodeno hlađeni ručni laserski aparat za zavarivanje ključno otkriće leži u korištenju vodeno hlađenog odvođenja topline.
Trenutno je razvoj tehnologije ručnih laserskih aparata za zavarivanje u industriji za vazdušno hlađeni način hlađenja poziva posebno očigledan, i nadamo se da će kroz tehnologiju hlađenja zrakom dodatno učiniti laserski ručni aparat za zavarivanje lakšim, minijaturizacija , bez održavanja, kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, tako da je korištenje njegove upotrebe bliže povezano s korištenjem tradicionalnog iskustva aparata za zavarivanje. Stoga je u ruti tehnologije hlađenja zrakom također nastala dva različita programa hlađenja zrakom, pa koji program može bolje zadovoljiti potrebe za hlađenjem proizvoda, koji je stabilniji i pouzdaniji?
01. Srce lasera: poluprovodnički laserski čip
Ručni laserski aparat za zavarivanje u najvažnijim komponentama je laser s vlaknima, bez obzira na to koje metode hlađenja trebaju osigurati da laser s vlaknima dobro odvodi toplinu, a jezgro odvođenja topline laserskog vlakna je laser u poluvodičkom laserskom čipu, koji može može se opisati kao srce lasera, ako laserski čip ne može postići efektivnu disipaciju topline, što znači da neuspjeh čipa da poveća rizik od dugotrajne upotrebe slabljenja snage povećava se, što utiče na vijek trajanja laserskog aparata za zavarivanje . Ako laserski čip ne može postići efektivno rasipanje topline, to znači da se povećava rizik od kvara čipa i dugotrajne upotrebe slabljenja snage, što utiče na vijek trajanja ručnog laserskog zavarivača, što je izuzetno kritična komponenta. U trenutnom tehnološkom razvoju, radni vek laserskog čipa će se brzo smanjiti sa povećanjem temperature, normalna radna temperatura samog čipa treba da se održava unutar 80 stepeni, opšta bezbednost radne temperature treba da bude oko 60 stepeni. stepen .
02. Prinudno hlađenje zraka VS klima uređaj direktno hlađenje
Prije svega, hajde da prvo shvatimo prednosti i nedostatke metode prinudnog odvođenja topline hlađenim zrakom u ručnom laserskom zavarivaču;
Prednost: Tehnologija prisilnog hlađenja zraka je u obliku provodljivosti topline, topline koja se stvara do aluminijskog radijatora, kroz ventilator koji puše brzi protok okolnog zraka, kako bi se postigao prirodni prijenos topline do radijatora. U poređenju sa tehnologijom vodenog hlađenja, vazdušno hlađenje ne zahteva dodatne rezervoare za hlađenje vodom, što može smanjiti broj i veličinu opreme.
Nedostatak: Zbog prirodne konvektivne metode prijenosa topline, na njegovu efikasnost odvođenja topline očiglednije utiče temperatura okoline, a nemoguće je garantirati efikasnost odvođenja topline u okruženjima s visokim temperaturama, što dovodi do povišenja poluvodičkog laserskog čipa, skraćuje vijek trajanja laserskog čipa i ne uspijeva da zadovolji kontinuiran i pouzdan rad u okruženjima visoke temperature.
Zašto se kaže da metoda raspršivanja topline hlađenim zrakom ne može garantirati da će laserski čip na visokim temperaturama smanjiti vijek trajanja laserskog čipa, pa čak i rizik od kvara?
Poluprovodnički laserski čip kao osnovna komponenta je inkapsuliran u zapečaćenoj metalnoj ljusci, formirajući kompletnu poluprovodničku lasersku pumpu, u radu će osloboditi veliku količinu toplote, ako 1500W laser radi punom snagom, prema elektrooptičkoj efikasnosti pumpe od 55 posto izračuna, snaga disipacije topline poluvodičke pumpe od oko 2100W, kada je temperatura okoline od 30 stepeni Celzijusa, temperatura kućišta poluvodičke pumpe od 44 stepena Celzijusa, temperatura kućišta poluvodičke pumpe od oko 44 stepena Celzijusa, temperatura poluvodičke pumpe je oko 40 stepeni Celzijusa, temperatura poluvodičke pumpe je oko 40 stepeni Celzijusa. Kada je temperatura okoline od 30 stepeni Celzijusa, temperatura kućišta poluvodičke pumpe od 44 stepena Celzijusa ili tako, u ovom trenutku temperatura laserskog čipa može doseći 75 stepeni Celzijusa ili više, ako temperatura okoline dostigne 35 stepeni Celzijusa ili više, laserski čip radna temperatura će biti viša od 80 stepeni Celzijusa ili više, suočavajući se s vrlo visokim rizikom od kvara, tako da za tradicionalno prisilno hlađenje zrakom, cijela mašina 2500 W ili više topline mora biti kroz prirodnu konvekciju aluminijumskog radijatora za razmjenu topline, može se reći da je teškoća ogromna, zajedno sa snagom hlađenja laserskog čipa od oko 2100 W. Može se reći da je poteškoća ogromna, zajedno sa rizikom kvara laserskog čipa u radu na visokim temperaturama, ne može zadovoljiti opremu za dugotrajan pouzdan kontinuirani rad.
Naučimo više o prednostima i nedostacima aktivne tehnologije direktnog hlađenja klima uređaja u ručnom aparatu za lasersko zavarivanje.
Prednost: Princip je kombinovanje kompresora klima uređaja sa laserskim vlaknima, kroz kompresor klima uređaja će se gasovito rashladno sredstvo komprimovati u visokotemperaturno i visokotlačno gasovito stanje i poslati u kondenzator na hlađenje, ohlađeno u medijum -temperaturno i visokotlačno tečno rashladno sredstvo, srednjetemperaturno tečno rashladno sredstvo koje se gasi ekspanzijskim ventilom kako bi se smanjio pritisak, u niskotemperaturnu i niskotlačnu mešavinu gas-tečnost, kroz unutrašnji laser da apsorbuje toplotu i isparavanje, u gasovitom stanju, a zatim nazad u Kompresor nastavlja da se kompresuje i nastavlja ciklus hlađenja, a četvorosmerni ventil pravi smer protoka freona u kondenzatoru i isparivaču suprotnim od smera hlađenja tokom zagrevanja, kako bi se postigao efekat zagrevanja.
Nedostatak: Zbog usvajanja tehničkog principa bliskog inverterskom klima-uređaju, njegova cijena proizvodnje je veća nego kod metode raspršivanja topline prisilnog hlađenja zraka kod zajedničkog radijatora, a drugo, težina opreme je nešto veća.
03. Tri ključne prednosti, redefinišu novi standard tehnologije hlađenja vazduha.
U poređenju sa ekonomičnijom tehnologijom prisilnog hlađenja zraka, tehnologija direktnog hlađenja aktivnih klima uređaja ima sljedeće tri ključne prednosti:
Ultra-nisko slabljenje snage, stabilne performanse, dugotrajno udvostručavanje
Insajderi iz industrije znaju da će laserski čip pretrpjeti ozbiljna nepovratna oštećenja iznad 80 stepeni. Zahvaljujući "aktivnoj tehnologiji direktnog hlađenja klima uređaja", odličan inteligentni sistem kontrole temperature, može osigurati da oprema u punoj snazi dugog perioda neprekidnog rada, laserski čip poluvodičke pumpe nastavlja raditi ispod 70 stepeni, nakon godinu neprekidnog rada, slabljenje snage manje od ili jednako 5 posto ! Tradicionalna tehnologija prisilnog hlađenja zraka ne može ostvariti regulaciju temperature u realnom vremenu, temperatura laserskog čipa se ne može kontrolirati u razumnom rasponu, što rezultira prigušenjem snage opreme za tehnologiju hlađenja prisilnim zrakom mnogo veće od aktivne rashladne tehnologije za klimatizaciju, svjetlosna oštećenja laserskog čipa što rezultira kraćim vijekom trajanja opreme, u ozbiljnim slučajevima direktno izgorjela laserska oprema se ne može koristiti. Upotreba proizvoda aktivne rashladne tehnologije za klimatizaciju, kako u smislu vijeka trajanja, tako iu smislu slabljenja snage, može imati bolji učinak, uvelike poboljšavajući životni ciklus opreme korisnika, smanjujući troškove.
Izazivanje granica efikasnog odvođenja toplote bez straha od hladnoće i vrućine
Budući da se prisilno hlađenje zraka oslanja na brzi protok zraka u okolnom okruženju, oduzima unutrašnju toplinu opreme, što rezultira na tehnologiju prisilnog hlađenja zraka u velikoj mjeri utiče temperatura okoline, vremenske promjene u toploj ili hladnoj sezoni , južna ili sjeverna regionalna klima itd. će imati veći uticaj na efikasnost i stabilnost opreme sa prinudnim vazdušnim hlađenjem, ili čak direktno prestati sa radom, utičući na efikasnost obrade korisnika i normalno korišćenje opreme. Aktivna rashladna tehnologija za klimatizaciju koja koristi nezavisni program direktnog hlađenja kompresora, što čini efekat hlađenja čak iu ekstremnim vremenskim uslovima i dalje jak. Optički laser Inovativna ACC tehnologija inteligentne kontrole temperature kako bi se osiguralo da je unutrašnja temperatura lasera uvijek stabilna, kako bi se zaštitio stabilan izlaz optičke laserske opreme.
Veća sposobnost disipacije topline, kontinuirano probijanje gornje granice snage laserske disipacije topline
Kako snaga lasera s vlaknima raste, proizvedena toplina će također rasti linearno. Trenutno na tržištu koristi tehnologiju hlađenja prinudnim zrakom, snaga lasera s vlaknima do 1500W, laser sa većim opsegom snage ako tehnologija hlađenja prisilnim zrakom neće moći oduzeti toplinu koju proizvodi oprema, što rezultira visokom unutrašnjom temperaturom lasera s vlaknima , ne može raditi ispravno. Prevedeno sa www.DeepL.com/Translator (besplatna verzija)





