Technologický základ řezání pomocí vláknového laseru spočívá v mimořádné kvalitě svazku generovaného ve všemi-vláknových rezonátorech s použitím ytterbiově legovaných dvojitě plášťovaných vláken. Tyto systémy vytvářejí difrakčně omezené laserové svazky s téměř ideálním gaussovským rozložením intenzity, což umožňuje průměry ohniskové skvrny pod 20 μm a Rayleighovy délky optimalizované pro konkrétní tloušťky materiálu. Proces řezání využívá přesného vazby energie, při níž dochází k odstraňování materiálu sublimací u tenkých plechů a tavením s vyvrhováním u silnějších profilů. Moderní průmyslové konfigurace zahrnují kolimující optiku s ohniskovými vzdálenostmi 75–200 mm a fokusující čočky s ohniskovými vzdálenostmi 2,5–7,5 palce, které poskytují pracovní plochy až 6×3 metry. Pokročilé řezací hlavy jsou vybaveny automatickým nastavením trysky s detekcí vzdálenosti kapacitním snímáním, čímž udržují mezeru (standoff distance) 0,5–1,5 mm s přesností ±0,1 mm. Průmyslové aplikace ve výrobě automobilových rámů zpracovávají 8mm vysokopevnostní ocel rychlostí 4 m/min pomocí 6 kW systémů a zachovávají pevnost v tahu v tepelně ovlivněných zónách. Tato technologie vykazuje vynikající schopnosti výroby elektrických motorů, kde 3 kW lasery přesně řežou 0,5 mm laminace z křemíkové oceli rychlostí 80 m/min s hranovými otřepy pod 15 μm. Při výrobě zařízení pro průmyslové kuchyně vláknové lasery zpracovávají 4 mm nerezovou ocel rychlostí 8 m/min a zároveň zachovávají lesklou povrchovou integrity. Aplikace ve stavebnictví zahrnují zpracování 16 mm konstrukční oceli s možností šikmého řezu až do 45 stupňů pro přípravu svarových spár. Moderní systémy obsahují reálné sledování procesu prostřednictvím detekce emise plazmatu a automatickou úpravu parametrů na základě analýzy stavu povrchu materiálu. Operační architektura zahrnuje centrální chladicí systémy s přesnou kontrolou teploty v rozmezí ±0,2 °C a vícestupňovou filtraci vody pro ochranu optiky. Pokročilé softwarové platformy poskytují simulační možnosti pro optimalizaci dráhy řezu a předpověď tepelné deformace. Mezi environmentální výhody patří snížení uhlíkové stopy o 70 % ve srovnání s tradičními metodami řezání a úplné vyloučení spotřeby nebezpečných chemikálií. Podrobné technické specifikace a studie proveditelnosti aplikací si prosím vyžádejte u našeho inženýrského oddělení, které nabízí odborné poradenství i služby zpracování vzorků.