High-End-Faserlaser für maximale Performance Schneiden im Hochgeschwindigkeitsbereich: Mit bis zu 30 kW Leistung, 4 G Beschleunigung und intelligenter Prozessüberwachung liefert die HLC Spitzenleistung im 24/7-Betrieb. Konfigurieren Sie Ihre Maschine – alle individuellen Optionen und Ausstattungen sind möglich!
Die Laserschneidmaschine HLC wird mit Raycus-Laserquelle, RayTools-Kopf und kompletter ESA-Software betriebsfertig ausgeliefert. Die Laserschneidmaschinen der Baureihe HLC werden nach unseren strengen Vorgaben und Stücklisten gefertigt. Die Fertigung sowie die Endabnahme sind einer ständigen Qualitätskontrolle unterworfen. Alle verwendeten Komponenten, von Raycus-Laser bis Software, wurden von Hezinger freigegeben. Die Lieferung der Maschine erfolgt mit CE-Zeichen und CE-Konformitätserklärung (Abnahme durch SGS). Die deutsche Bedienungsanleitung und die Maschinen-Dokumentation erfüllen alle aktuellen Vorschriften.
Mehr Produktivität: Die moderne Laserschneidmaschine mit automatischem Düsenwechsel und Laser Beam Kamera setzt neue Maßstäbe in der Blechbearbeitung. Dank der automatischen Düsenwechsel-Funktion mit anschließender Ausrichtung via Kamera passt sich die Maschine selbstständig an verschiedene Materialstärken und Schnittanforderungen an. Das beschleunigt den Produktionsprozess und minimiert Ausfallzeiten.
Durch diese Automatisierung wird der Bediener entlastet und eine hohe Produktivität bei gleichbleibend exzellenter Schnittqualität gewährleistet.
Alle im Werk vorgenommenen Einstellungen der Laserschneidanlage werden unverändert, einteilig Beladen und am Arbeitsort installiert. Die Laserschneidanlage ist in kurzer Zeit arbeitsfähig (schneidefähig). Alle im Werk vorgenommenen Einstellungen werden unverändert übernommen und transportiert. Alle Glasfaserkabeln, Resonatoren und elektrische Anschlüsse sind in kürzester Zeit Einsatz- und schneidebereit.
Die Konzeption der Laserschneidanlage spricht für sich:
Mit hochauflösenden Kameras innerhalb und hinter der Laserschneidmaschine, kann der Bediener die Abläufe während des Betriebs gleichzeitig verfolgen und den Schneidevorgang sicher und schnell fortsetzen.
Solange das Kamerasystem aktiv ist, wird jegliche Aktion stets aufgenommen und gespeichert. Darüber hinaus kann mit Hilfe der Fernzugriffsanwendung sowohl vom PC, als auch vom Smartphone in Echtzeit die Aufnahme sofort angezeigt und übertragen werden.
Die Laserschneidanlagen von Hezinger bieten zahlreiche Vorteile, die sie zu einer ausgezeichneten Wahl für präzise und effiziente Schneidprozesse machen. Sie ermöglichen extrem präzise Schnitte mit minimaler Nachbearbeitung, selbst bei komplexen Konturen. Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sie sich für eine breite Palette von Materialien wie Stahl, Edelstahl und Aluminium, was eine flexible Fertigung ermöglicht.
Zudem arbeiten die Anlagen mit hoher Schnittgeschwindigkeit, selbst bei dickeren Materialien, was die Produktionszeit deutlich reduziert. Wirtschaftlich sind sie ebenfalls überzeugend: Der minimierte Materialverzug und der geringe Energieverbrauch führen zu Kosteneinsparungen und weniger Ausschuss.
Die Bedienung der Anlagen ist dank moderner Steuerungssysteme und Automatisierungsoptionen besonders einfach, was Fehlerquellen verringert. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Wartungsaufwand, da die robusten Maschinen eine hohe Verfügbarkeit bieten. Auch in puncto Umweltfreundlichkeit überzeugen Hezinger-Laserschneidanlagen durch geringen Energieverbrauch und niedrige Emissionen, was zu einer nachhaltigen Produktion beiträgt. Nicht zuletzt stehen Zuverlässigkeit und erstklassiger Service im Fokus: Hezinger bietet langlebige Maschinen sowie umfassenden Support, von der Installation bis zur Wartung. Insgesamt ermöglichen diese Anlagen eine optimierte Fertigung, die durch Präzision, Effizienz und Wirtschaftlichkeit besticht.
RayTools-Bearbeitungsköpfe verfügen über integrierte Intelligenz, die Echtzeit-Erfassung, Rückkopplungsregelschleife und Anpassungsmöglichkeiten.
RayTools hat sich zu einem der weltweit größten Anbieter von Schneidköpfen entwickelt.
Merkmale Schneidkopf
Der leistungsstarke ProCutter 2.0 kann mit bis zu 30 kW Laserleistung betrieben werden und bietet dabei seine gewohnt umfangreiche Funktionalität und Flexibilität. Der Laser-Cutter sorgt für hohe Dynamik bei dünnen Materialstärken und beste Qualität bei dicken Materialien. Insbesondere bei Flachbett-Laserschneidanlagen wird das Potenzial des Schneidkopfes optimal in Produktivität umgesetzt.
1000-fach zuverlässig im Einsatz: Der ProCutter 2.0 beeindruckt weltweit durch seine hohe Performance und Automatisierung. Seine Zuverlässigkeit und Belastbarkeit in Laserschneidanlagen ist perfektioniert – bis hoch zur maximalen Laserleistung
Automatischer Höhenkontrollsensor:
Mit kapazitivem Sensor im Schneidkopf kann die Schnitthöhe kontinuierlich konstant gehalten werden. Dies bietet qualitativ hochwertige Schnitte.
Automatisches motorisiertes Fokussystem:
Dank des Systems ist ein Fokus auf unterschiedliche Materialien und Stärken möglich. Zusätzlich kann über die CNC-Einheit der Lasermaschine beim Schneiden die Brennweite automatisch geändert werden.
LED-Statusanzeigen für intelligente Statusbenachrichtigung:
Über die CNC-Einheit und die mobile Anwendung können aktuelle Daten des Precitec-Schneidkopfs wie:
Schutzglas:
Schutz der Linse vor Schmutz und Rauch. Wechsel und Reinigung des Schutzglases schnell und ohne Werkzeug möglich.
IPG wurde 1990 gegründet und hat als Pionier die Entwicklung und Kommerzialisierung des Faserlasers vorangetrieben, der in vielfältigen Anwendungen wie der Materialbearbeitung in Laserschneidanlagen eingesetzt wird.
Das bietet einen optimalen Fokusdurchmesser mit wartungsfreier Technologie. Bei kontinuierlichen Betriebsbedingungen und hoher Leistung werden die Kosten für optische Verbrauchsmaterialien infolge des Transports des Laserstrahls mit einem Faserkabel minimiert. Mit niedrigsten Betriebskosten unübertroffen.
Das Laserschneiden mit Faserlaser ist bei verschiedenen Materialien wie:
IPG- Wasser/Luft Kühler
Schnelle Anpassung mit digitaler Mikroprozessortemperaturregelung für effizientes, zuverlässiges und hohes Kühlen des Laserschneidkopf und der Linse.
Die Kühleinheit wird passend zur der ausgewählten Laserquelle mitgeliefert und in die Lasermaschine eingebunden.
Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd. ist das erste chinesische Unternehmen, das sich mit der Forschung, Entwicklung und Massenproduktion von Hochleistungs-Faserlasern und Kerngeräten beschäftigt, und ist die größte Produktionsbasis für Faserlaser mit globalem Einfluss in China.
Multimodul-CW-Faserlaser mit kontinuierlichem Faserlaser.
Der gepulste Raycus-Faserlaser bietet die Vorteile einer hohen Spitzenleistung und einer hohen Einzelimpulsenergie. Er kann in großem Umfang bei der Markierung, Präzisionsbearbeitung, grafischen Gravur usw. von nichtmetallischem Eisen, Silber, Kupfer und Aluminium verwendet werden.
Vorteile
Die Laser von Hezinger sind mit durchdachten Funktionen ausgestattet, die höchste Schnittqualität, Sauberkeit und Langlebigkeit gewährleisten. Jede Komponente trägt dazu bei, den Schneidprozess effizient, zuverlässig und wirtschaftlich zu gestalten.
Die Laserschneidmaschinen werden in der Grundausstattung mit einem CNC-gesteuerten Wechseltisch geliefert. Zeitgleich zur Bearbeitung in der Maschine können bereits geschnittene Blechteile vom zweiten Tisch genommen und ein neues Blech eingelegt werden. Auf diese Weise wird die Zeit effizient genutzt.
Damit qualitativ hochwertige und schnelle Schnitte von Blechteilen ermöglicht werden, ist eine automatische Reinigung der Düsen von Restpartikeln erforderlich.
Ebenso erforderlich ist eine stetige Kalibrierung des Schneidkopfes. Diese erledigt die Laserschneidmaschine voll automatisch auf dem vorgesehene Kalibrierplatz oder auf dem aufgelegten Blech.
Das Reinigen der Schneidumgebung in der Laserschneidmaschine sorgt für eine konstant hohe Qualität beim Schneiden.
Durch die Verwendung eines Filtersystems mit hoher Saugleistung wird zudem ermöglicht, Schäden am Schneidkopf beim Schneiden in einer rauchfreien Umgebung zu verhindern. Darüber hinaus ist die Filtereinheit CNC-gesteuert und kann sowohl manuell als auch in Verbindung während dem Schneiden automatisch betrieben werden.
Des Weiteren wird ein Klappenabsaugsystem mit Absaugfächern unterhalb des Schneidbereiches verbaut. Somit wird gewährleistet, dass die gesamte Absaugleistung immer im aktuellen Schneidbereich anliegt und keine Leistung verschwendet wird.
Die Laserleistung spielt eine zentrale Rolle bei der Bestimmung der Schneidgeschwindigkeit von Laserschneidanlagen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Laserleistung, desto schneller kann das Material geschnitten werden, insbesondere bei dickeren Werkstoffen. Eine stärkere Laserquelle liefert mehr Energie, was es ermöglicht, selbst dicke oder harte Materialien wie Stahl in kürzerer Zeit zu durchtrennen.
Bei dünneren Materialien kann eine niedrigere Laserleistung ausreichen, aber auch hier wirkt sich eine höhere Leistung positiv auf die Geschwindigkeit aus. Darüber hinaus beeinflusst die Laserleistung die Schnittqualität. Eine zu niedrige Leistung kann zu ungenauen oder unsauberen Schnitten führen, während eine optimal abgestimmte Leistung eine saubere und präzise Verarbeitung ermöglicht.
Die Wahl der Laserleistung hängt daher stark von den zu bearbeitenden Materialien und den Produktionsanforderungen ab. Für Unternehmen, die eine hohe Durchsatzrate und die Verarbeitung dickerer Materialien anstreben, ist eine leistungsstarke Laserschneidanlage von entscheidendem Vorteil.
| Laserquelle 2,0 kW | Raycus-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 16 mm |
| Laserquelle 3,0 kW | Raycus-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 18 mm |
| Laserquelle 4,0 kW | Raycus-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 20 mm |
| Laserquelle 6,0 kW | Raycus-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 25 mm |
| Laserquelle 8,0 kW | Raycus-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 30 mm |
| Laserquelle 10,0 kW | Raycus-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 30 mm |
| Laserquelle 12,0 kW | Raycus-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 40 mm |
| Laserquelle 20,0 kW | Raycus-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 45 mm |
| Laserquelle 30,0 kW | Raycus-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 50 mm |
| Laserquelle 1,0 kW | IPG-YLR-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 8 mm |
| Laserquelle 2,0 kW | IPG-YLR-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 16 mm |
| Laserquelle 3,0 kW | IPG-YLR-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 18 mm |
| Laserquelle 4,0 kW | IPG-YLR-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 20 mm |
| Laserquelle 6,0 kW | IPG-YLR-Resonator mit S+A Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 25 mm |
| Laserquelle 1,0 kW | IPG-YLS-Resonator mit IPG-Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 8 mm |
| Laserquelle 2,0 kW | IPG-YLS-Resonator mit IPG-Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 16 mm |
| Laserquelle 3,0 kW | IPG-YLS-Resonator mit IPG-Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 18 mm |
| Laserquelle 4,0 kW | IPG-YLS-Resonator mit IPG-Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 20 mm |
| Laserquelle 6,0 kW | IPG-YLS-Resonator mit IPG-Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 25 mm |
| Laserquelle 8,0 kW | IPG-YLS-Resonator mit IPG-Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 30 mm |
| Laserquelle 10,0 kW | IPG-YLS-Resonator mit IPG-Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 30 mm |
| Laserquelle 12,0 kW | IPG-YLS-Resonator mit IPG-Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 40 mm |
| Laserquelle 15,0 kW | IPG-YLS-Resonator mit IPG-Chiller für Schneidleistung Baustahl max. 50 mm |
Die Laserschneidanlagen von Hezinger mit IPG Faser-Lasertechnologie bieten in der Metallverarbeitung höchste Präzision und Geschwindigkeit. Sie eignen sich sowohl für die Serienfertigung von Bauteilen als auch für die Prototypenentwicklung, bei der exakte Konturen und schnelle Durchlaufzeiten entscheidend sind. Besonders in der Automobilindustrie werden komplexe Karosserieteile und Schweißvorrichtungen zuverlässig zugeschnitten. Auch Unternehmen ohne eigene Laserschneidausrüstung profitieren vom Lohn-Laserschneiden und können auf hochpräzise Schneidarbeiten zugreifen, ohne in teure Maschinen investieren zu müssen.
Im Bereich des industriellen Laserschneidens kommt diese Technologie besonders in der Metallverarbeitung zum Einsatz. Bleche aus verschiedenen Metallen, darunter Stahl und Aluminium, können mit höchster Präzision zugeschnitten werden. Dies ermöglicht die Herstellung von Bauteilen, Gehäusen und anderen metallischen Strukturen für eine breite Palette von Industrieanwendungen.
Ein weiterer bedeutender Anwendungsbereich der Maschinen ist das Prototypenlaserschneiden. Hierbei wird die Laserschneidtechnologie verwendet, um Prototypen von Produkten zu erstellen. Diese Prototypen dienen dazu, das Design zu überprüfen, bevor es in die Massenproduktion geht.
Die hohe Genauigkeit und Schnelligkeit des Laserschneidens ermöglichen eine effiziente Prototypenentwicklung, was insbesondere in der Produktentwicklung von großer Bedeutung ist.
Das Automobil-Laserschneiden ist ein weiterer Schlüsselaspekt. In der Automobilindustrie wird Laserschneiden für die präzise Fertigung von Karosserieteilen, Schweißvorrichtungen und anderen Komponenten eingesetzt. Die Möglichkeit, komplexe Formen mit engen Toleranzen zu schneiden, trägt dazu bei, die Qualität und Effizienz in der Fahrzeugherstellung zu steigern.
Zusätzlich dazu wird Laserschneiden häufig im Rahmen des Lohnschneidens genutzt. Unternehmen, die keine eigene Laserschneidausrüstung besitzen, können auf spezialisierte Dienstleister zurückgreifen. Das Lohn-Laserschneiden ermöglicht es Unternehmen, auf hochpräzise Schneidarbeiten zuzugreifen, ohne in teure Ausrüstung investieren zu müssen.
Industrielles Laserschneiden hat sich zu einer zentralen Technologie in verschiedenen Anwendungsbereichen entwickelt. Diese reichen von der Fertigungsindustrie bis zur Prototypenentwicklung. Die Präzision und Vielseitigkeit dieser Schneidetechnologie machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Im Bereich des industriellen Laserschneidens kommt diese Technologie besonders in der Metallverarbeitung zum Einsatz. Bleche aus verschiedenen Metallen, darunter Stahl und Aluminium, können mit höchster Präzision zugeschnitten werden. Dies ermöglicht die Herstellung von Bauteilen, Gehäusen und anderen metallischen Strukturen für eine breite Palette von Industrieanwendungen.
Ein weiterer bedeutender Anwendungsbereich der Maschinen ist das Prototypenlaserschneiden. Hierbei wird die Laserschneidtechnologie verwendet, um Prototypen von Produkten zu erstellen. Diese Prototypen dienen dazu, das Design zu überprüfen, bevor es in die Massenproduktion geht.
Die hohe Genauigkeit und Schnelligkeit des Laserschneidens ermöglichen eine effiziente Prototypenentwicklung, was insbesondere in der Produktentwicklung von großer Bedeutung ist.
Das Automobil-Laserschneiden ist ein weiterer Schlüsselaspekt. In der Automobilindustrie wird Laserschneiden für die präzise Fertigung von Karosserieteilen, Schweißvorrichtungen und anderen Komponenten eingesetzt. Die Möglichkeit, komplexe Formen mit engen Toleranzen zu schneiden, trägt dazu bei, die Qualität und Effizienz in der Fahrzeugherstellung zu steigern.
Zusätzlich dazu wird Laserschneiden häufig im Rahmen des Lohnschneidens genutzt. Unternehmen, die keine eigene Laserschneidausrüstung besitzen, können auf spezialisierte Dienstleister zurückgreifen. Das Lohn-Laserschneiden ermöglicht es Unternehmen, auf hochpräzise Schneidarbeiten zuzugreifen, ohne in teure Ausrüstung investieren zu müssen.