私たちは無数の医療機器でチューブを使用しており、毎日新しいチューブを追加しています。低侵襲手術の成長とステントの一般的な使用によって部分的に促進されています。デバイスの数と多様性は急速に増加しており、それに伴い、レーザー カット ステントの需要もますます高まっています。柔軟なチューブ、針;生検装置;およびその他の低侵襲ツール。
従来の切断機を置き換えるまず、YAG レーザーは何十年もの間、優れた主力製品でした。なぜなら、YAG レーザーは優れた性能を発揮し、多くの企業にとって優れた製造センターであったからです。
これらのシステムの多くをファイバーレーザーに更新しています。しかし、彼らはまだ現在の技術より何世代も遅れている古い舞台セットを持っています.さらに、それらは古いソフトウェアを使用した低速で古いコントローラーで実行されています。
簡単に言えば、レーザー、ステージ、コントローラー、ソフトウェア、給水システムです。改善の概要は次のとおりです。これにより、生産率が高くなり、ダウンタイムが少なくなり、より速く、より良い切断が可能になります。
ファイバーレーザー過去に使用されたパルス Nd:YAG レーザー。これは、パルス エネルギーと平均出力によって変化しない、より優れたビーム品質を備えたファイバー レーザーに取って代わられました。これにより、より小さく、より一貫した集束スポット サイズが提供されます。これにより、スポット サイズが 10µm まで小さくなり、より細かいディテール フィーチャをカットする能力により、より厳しい切断公差が提供されます。これらのレーザーは、最大 5kHz 以上のパルス周波数と最小 20µs のパルス幅を提供し、さまざまなチューブ材料と肉厚に対するエネルギー入力の最適化を可能にします。
ファイバーレーザー管のパイプ切断技術現在、ファイバー レーザーはマイクロ秒パルスを使用しています。多くの用途に十分な切断速度とエッジ品質を提供します。ファイバー レーザーは非常に短いパルス持続時間であり、ギガワット レベルのピーク出力と組み合わされて、独自の切断能力を提供します。また、ファイバーレーザーには溶断機構があり、レーザーパルスで金属を溶かし、高圧ガスで部品から射出します。ファイバー レーザーの非常に高いピーク出力と、材料の伝導時間よりも短いパルス持続時間により、ほぼ純粋な気化メカニズムが作成されます。切断工程で溶融物が生成されないため、バリが発生せず、このような材料に有利です。
ファイバー レーザー チューブ切断技術は、従来の機械に比べて大きな利点と機能を提供します。生産性を向上させ、より優れたプロセス能力で製品革新を可能にします。ファイバー レーザーの使用、モーションの改善、コントローラーおよび制御ソフトウェアの使用など、将来の製造ニーズに対応する新しい機能を提供します。