2024-10-21
Pri používaní ručného čistiaceho stroja s 3 000 W je nevyhnutné prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vás a vášho okolia. Niektoré z bezpečnostných opatrení, ktoré by ste mali prijať, zahŕňajú:
3000W vreckový čistiaci stroj na čistenie laserov ponúka niekoľko výhod vrátane:
3000 W vreckový čistiaci stroj na čistenie laserov môže vyčistiť rôzne povrchy vrátane:
3000 W vreckový čistiaci stroj na čistenie laserov vyžaduje minimálnu údržbu. Najdôležitejšou úvahou je udržať stroj čistý a bez zvyškov. Okrem toho by ste mali zabezpečiť, aby bol laserový lúč správne kalibrovaný a akékoľvek opotrebované komponenty sa okamžite vymieňajú. Je tiež nevyhnutné udržať laserový stroj mimo vlhkosti, pretože by to mohlo poškodiť jeho citlivé komponenty.
3000W vreckový čistiaci stroj na čistenie laserov je všestranný a efektívny nástroj na čistenie rôznych povrchov. Vďaka mnohým výhodám, ako je zvýšená presnosť, efektívnosť a bezpečnosť, ho robí atraktívnou pre rôzne odvetvia. Je však nevyhnutné riadiť sa bezpečnostnými pokynmi a správne udržiavať stroj, aby sa zaistil optimálny výkon a predĺžená životnosť.
Spoločnosť Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. je popredným výrobcom laserových čistiacich strojov v Číne. Naše stroje boli v prevádzke v rôznych odvetviach s vynikajúcou spätnou väzbou. Naše vysoko kvalitné výrobky, profesionálne služby a prijateľné ceny z nás robia obľúbenú voľbu medzi našimi zákazníkmi. Navštívte našu webovú stránku,https://www.huawei-laser.com, dozvedieť sa viac o našich produktoch a službách. Pre otázky nám pošlite e -mail na adresuHuaweilaser2017@163.com.
1. Gupta, V.K. a Sharma, A., 2018. Biomedicínske aplikácie laserového mikromachinácie. Optika a lasery v Engineering, 102, s. 221-232.
2. Zhang, Y., Zhang, W., Zhang, Y., Guo, L. a Chen, Q., 2020. CO2 laserové čistenie volfrámového kĺbu pre zváranie elektrónových lúčov. Journal of Material Engineering and Performance, 29 (12), s. 7892-7900.
3. Ren, Z. a Wang, X., 2017. Štúdia technológie čistenia laserom na povrchu žuly. Séria konferencie IOP: Materials Science and Engineering, 278 (1), P.012086.
4. Lin, Y., Yan, B., Qiu, J. a Zhang, S., 2019. Laserové rezanie ultratennej a citlivej flexibilnej dosky s tlačenými obvodmi (FPC) vyvinutá pre nositeľnú elektroniku. Applied Sciences, 9 (22), s. 5018.
5. Li, L. a Wang, R. M., 2018. Teoretické a praktické skúmanie o spracovaní SIC keramického materiálu SIC. Procedia Cirp, 74, str. 345-350.
6. Wang, S. a Wang, B., 2019. Výskum čistenia laserového povrchu zliatiny hliníka na základe charakteristík rozširovania oblakov. Applied Sciences, 9 (13), s. 2671.
7. Safonov, A. N., Chleov, D.V., Kuznetsova, A. E. a Ilyushin, A.A., 2019. 3D tvaru hlbokých a úzkych intervalov optickou mikro-profilometriou a laserovým čistením. Procedia Cirp, 83, str. 228-233.
8. Lei, H., Qian, Z., Liang, X., Zhao, W., Dong, G. a Wen, X., 2019. Vývoj a charakterizácia procesu čistenia laserom na prípravu povrchovej zliatiny. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 105 (9-12), str. 4233-4240.
9. Do, M.S. a Kim, Y.H., 2020. Experimentálne skúmanie tepelne indukovanej oxidácie počas laserového čistenia tenkých filmov a-Fe2o3 pestovaných ALD. Journal of Electronic Materials, 49 (6), str. 3603-3612.
10. Cheng, Y., Li, C., Wang, Z., Liu, B., Li, J., Sun, X. a Liu, Z., 2019. A 355 nm nanosekundová pulzná technika čistenia laserom na odstránenie lepkavých častíc: Aplikácie v transparentných infračervených optických prvkoch. Applied Surface Science, 473, str. 1132-1139.