Technische Highlights der CNC-Stanz-Laser-Kombinationsmaschine
Aug 08, 2025Der CNC-Stanz-Laser-Kombinationsmaschine stellt einen Durchbruch in der modernen Blechbearbeitung dar und vereint die Hochgeschwindigkeitspräzision des CNC-Stanzens mit der Flexibilität und Schnittqualität der Lasertechnologie. Diese Hybridlösung ermöglicht Herstellern Stanzen, Formen und komplexe Laserschnitte in einer einzigen Aufspannung, was die Produktivität deutlich steigert und die Materialhandhabungszeit reduziert. Dank fortschrittlicher Automatisierung, intelligenter Steuerungssysteme und vielseitiger Verarbeitungsmöglichkeiten bietet sie außergewöhnliche Effizienz, Genauigkeit und Kosteneffizienz für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. In diesem Blogbeitrag stellen wir die wichtigsten technischen Highlights vor, die diese kombinierte Maschine zu einem bahnbrechenden Meilenstein in der Blechbearbeitungsindustrie machen.
1. Effiziente kollaborative Verarbeitung (nahtloser Wechsel zwischen Stanzen und Lasern)
Automatische Umschalttechnik
Durch die automatische Umschaltung der Revolverformbibliothek (z. B. 16 Stationen) und des Laserschneidkopfes wird eine kontinuierliche Verarbeitung von „Stanzen → Schneiden → Formen“ ohne die Notwendigkeit einer sekundären Klemmung erreicht.
Zeitersparnis: Beispielsweise wird bei der Bearbeitung von Schaltschrankplatten nach dem Stanzen der Lüftungslöcher die Kontur direkt per Laser geschnitten, was die Effizienz um 30 bis 50 % steigert.
Verbundprozesspfadoptimierung
CAM-Software (wie TruTops Boost) plant automatisch die optimale Bearbeitungsreihenfolge, um wiederkehrende Positionierungsfehler zu vermeiden.
2. Ultrahohe Präzision (innerhalb von ±0,1 mm)
Laserkompensation für Stanzfehler
Beim Stanzen kann es zu Materialverformungen oder Graten kommen, während beim Laserschneiden die Kanten präzise zugeschnitten werden können (z. B. durch Entfernen von Stanzgraten).
Dynamische Fokussteuerung
Der Laserkopf ist mit einer Z-Achsen-Autofokussierung ausgestattet und passt sich an Materialien unterschiedlicher Dicke (0,5 bis 20 mm) an.
Hochsteife Werkzeugmaschinenstruktur
Das Gusseisenbett und die linearen Führungsschienen werden verwendet, um Vibrationen zu reduzieren und die Positionierungskonsistenz beim Laserschneiden und -stanzen sicherzustellen.
3. Multifunktionale Integration (Eine Maschine kann mehrere Prozesse abschließen
Stempelfunktion
Unterstützt Stanzen, Gewindeschneiden, Prägen, Blindformen usw.
Laserfunktion
Faserlaser (1 bis 6 kW) können Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium und Kupfer schneiden und auch präzise Gravuren durchführen.
Spezielle Prozesserweiterung
Einige Modelle unterstützen die Integration von Biegeeinheiten, wodurch eine Drei-in-Eins-Kombination aus Stanzen, Lasern und Biegen erreicht wird.
4. Intelligenz und Automatisierung
Intelligentes Materialanordnungssystem
KI-Algorithmen optimieren die Auslastung von Plattenmaterialien (z. B. durch automatisches Verschachteln von Stanz- und Schneidepfaden zur Abfallreduzierung).
Fernüberwachung des Internets der Dinge (IoT)
Durch Echtzeitüberwachung der Lebensdauer der Form, des Laserstatus und der Daten zum Energieverbrauch sowie durch vorausschauende Wartung werden Ausfallzeiten reduziert.
Automatische Be- und Entlademöglichkeiten
In Kombination mit Robotern oder Materiallagern ist eine mannlose Produktion rund um die Uhr möglich.
5. Energiesparendes und umweltfreundliches Design
Hybrid-Kraftstanzen
Das Stanzen mit Servomotor spart im Vergleich zu herkömmlichen hydraulischen Pressen 40 % Energie.
Laser-Schlafmodus
Im Standby-Modus wird der Stromverbrauch automatisch reduziert.
Staubabsaugungssystem
Die integrierte Impulsstaubabsaugung reduziert die Belastung durch Laserschneidrauch und Staub.
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