20-200 Вт
100*100 мм (опционально)
металлы
штат: | |
---|---|
Машины для лазерной маркировки используют лазерный луч для нанесения устойчивых маркировок на поверхность различных материалов.Эффект маркировки достигается за счет испарения поверхностного материала, чтобы выявить глубокий материал, или за счет энергии света, вызывающей химические и физические изменения в поверхностном материале и «вырезанных» следах, или за счет энергии света, выжигающей часть материал, показывающий необходимое травление графики, текста.
» Большую часть металлических и неметаллических материалов можно обрабатывать.
» Лазер является немеханическим «инструментом» для обработки, материал не производит механического сжатия или механического напряжения, не изнашивается «инструмент», не токсичен, редко вызывает загрязнение окружающей среды.
» Лазерный луч очень тонкий, поэтому расход обрабатываемого материала очень мал.
» Обработка не похожа на бомбардировку электронным лучом и другие методы обработки, такие как рентгеновские лучи, и не будет подвержена взаимодействию электрических и магнитных полей.
» Простое управление, использование микрокомпьютерной технологии числового управления позволяет реализовать автоматическую обработку, может использоваться на производственной линии для деталей и компонентов с высокой скоростью и высокой эффективностью обработки, может использоваться как часть гибкой системы обработки.
» Использование прецизионного стола позволяет выполнять тонкую микрообработку.
Соответствует большинству распространенных применений лазерной маркировки, таких как символы металлических/неметаллических/пластмассовых деталей, текстовые узоры, маркировка логотипов, маркировка 2D-кода и так далее.В основном используется в области требований к высокой точности маркировки.
Машины для лазерной маркировки используют лазерный луч для нанесения устойчивых маркировок на поверхность различных материалов.Эффект маркировки достигается за счет испарения поверхностного материала, чтобы выявить глубокий материал, или за счет энергии света, вызывающей химические и физические изменения в поверхностном материале и «вырезанных» следах, или за счет энергии света, выжигающей часть материал, показывающий необходимое травление графики, текста.
» Большую часть металлических и неметаллических материалов можно обрабатывать.
» Лазер является немеханическим «инструментом» для обработки, материал не производит механического сжатия или механического напряжения, не изнашивается «инструмент», не токсичен, редко вызывает загрязнение окружающей среды.
» Лазерный луч очень тонкий, поэтому расход обрабатываемого материала очень мал.
» Обработка не похожа на бомбардировку электронным лучом и другие методы обработки, такие как рентгеновские лучи, и не будет подвержена взаимодействию электрических и магнитных полей.
» Простое управление, использование микрокомпьютерной технологии числового управления позволяет реализовать автоматическую обработку, может использоваться на производственной линии для деталей и компонентов с высокой скоростью и высокой эффективностью обработки, может использоваться как часть гибкой системы обработки.
» Использование прецизионного стола позволяет выполнять тонкую микрообработку.
Соответствует большинству распространенных применений лазерной маркировки, таких как символы металлических/неметаллических/пластмассовых деталей, текстовые узоры, маркировка логотипов, маркировка 2D-кода и так далее.В основном используется в области требований к высокой точности маркировки.
Модель | ТХ-FLMS20 | ТХ-FLMS30 | ТХ-FLMS50 | ТХ-FLMS100 | ТХ-FLMS200 | ТХ-FLMSMP20 | ТХ-FLMSMP30 | ТХ-FLMSMP60 |
Длина волны | 1064 нм | |||||||
Лазерный источник | Волоконный лазер | МОПА-лазер | ||||||
Мощность лазера | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт | 100 Вт | 200 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт |
Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |||||||
Диапазон маркировки | 100x100 мм опционально | |||||||
Точность повторения | ±0,003 мм | |||||||
Мин.Ширина линии | 0,045 мм | |||||||
Энергия одной точки | 1,5 мДж | |||||||
Качество луча | ≤1,2 | ≤1,3 | ≤1,5 | |||||
Ширина импульса | 100 нс | 2-350 нс | ||||||
Частота повторения импульсов | 20-200 кГц | 1-4000 кГц | ||||||
Скорость гравировки | ≤7000 мм/с | |||||||
Класс защиты | IP54 |
Модель | ТХ-FLMS20 | ТХ-FLMS30 | ТХ-FLMS50 | ТХ-FLMS100 | ТХ-FLMS200 | ТХ-FLMSMP20 | ТХ-FLMSMP30 | ТХ-FLMSMP60 |
Длина волны | 1064 нм | |||||||
Лазерный источник | Волоконный лазер | МОПА-лазер | ||||||
Мощность лазера | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт | 100 Вт | 200 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт |
Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |||||||
Диапазон маркировки | 100x100 мм опционально | |||||||
Точность повторения | ±0,003 мм | |||||||
Мин.Ширина линии | 0,045 мм | |||||||
Энергия одной точки | 1,5 мДж | |||||||
Качество луча | ≤1,2 | ≤1,3 | ≤1,5 | |||||
Ширина импульса | 100 нс | 2-350 нс | ||||||
Частота повторения импульсов | 20-200 кГц | 1-4000 кГц | ||||||
Скорость гравировки | ≤7000 мм/с | |||||||
Класс защиты | IP54 |