2024-10-04
結論として、真鍮のレーザーカットは、複雑なデザインを実現できる正確かつ効率的なプロセスです。このプロセスは真鍮の特性に影響を与える可能性がありますが、レーザー設定を注意深く制御することでこれらの影響を最小限に抑えることができます。レーザーカットされた真鍮には幅広い用途があり、装飾と機能の両方の状況で使用されます。東莞市福成新通信技術有限公司は、真鍮のレーザー切断などの金属加工を専門とする会社です。当社のサービスについてさらに詳しく知りたい場合は、次の Web サイトをご覧ください。https://www.fcx-metalprocessing.comまたは下記までお問い合わせくださいLei.wang@dgfcd.com.cn
Li, X.、Zhang, Y.、および Wang, H. (2015)。窒素支援酸素を使用した真鍮プレートのレーザー切断により、切断面の品質が向上します。先進製造技術の国際ジャーナル、80(5-8)、1005-1011。
Chang, C.M.、Calamaz, M.、Dalle, F. (2014)。真鍮のレーザー切断プロセスの微細構造と機械的特性の特性評価。先進製造技術の国際ジャーナル、75(9-12)、1833-1846。
Wu, Y.、Zhang, W.、および Yuan, Y. (2018)。レーザーマイクロミリングにおける真鍮の表面品質に対する温度と変形の影響。先進製造技術の国際ジャーナル、96(5-8)、2315-2320。
Hu, X.、Liao, G.、Ji, X. (2016)。真鍮のナノ秒パルスレーザー切断におけるカーフ特性に関する数値シミュレーションと実験的研究。レーザー物理学、26(2)、025601。
Wu, C.、Du, K. (2018)。応答曲面法に基づいた、厚さの異なる真鍮板のレーザー切断品質に関する研究。光学およびレーザー技術、99、254-261。
Zhang, L.、Gao, G.、Liu, Y. (2019)。 Cu-Ni箔を利用した酸素ジェットを使用した真鍮シートのレーザー切断。材料加工技術ジャーナル、267、145-155。
リー・L.、チュー・C.、チェン・M. (2014)。レーザー切断における真鍮の表面粗さに及ぼすレーザー光の焦点位置の影響。先進製造技術の国際ジャーナル、70(5-8)、1185-1192。
ヤン、L.、およびリー、J. (2017)。真鍮のレーザー切断におけるドロスの形成と表面品質に対する切断速度の影響。光学およびレーザー技術、97、85-91。
Xiao, H.、Wang, X.、Liu, G. (2015)。進行性酸素支援による真鍮のレーザー切断に関する研究。先進製造技術の国際ジャーナル、78(5-8)、931-939。
Baek, S.J.、Park, H.W.、Lee, Y.S. (2017)。ファイバーレーザーを使用した真鍮板のレーザー切断特性と切断品質。機械科学技術ジャーナル、31(10)、5043-5050。
Xu, B.、Shen, Q.、Ding, B. (2016)。オンラインセンシングシステムによる真鍮のレーザー切断加工における表面品質管理。先進製造技術の国際ジャーナル、87(5-8)、1987-1995。