3D-Laserbeschriftungsmaschine für Tiefengravur, gekrümmte Oberflächenmarkierung, Hochleistungs-Galvanometerschneiden
Produktmerkmale

1. 3D-Scansysteme eignen sich für komplexe Oberflächenbearbeitung, 3D-Tiefengravur, Hochleistungsgalvanometerschneiden, Bohren, Lasermikrobearbeitung, 3D-Anwendungen und Laser-Rapid-Prototyping.
2. Je nach Wellenlänge und verwendeter Linse können verschiedene Materialien wie Metall, Leder, Gummi, Holz, Bambusprodukte, Keramikfliesen, Kunststoffe, Marmor und Jade bearbeitet werden.
Produkt-Einführung
1. Größere Reichweite und bessere Lichtausbeute
Bei der 3D-Kennzeichnung wird ein fokussierender Optikmodus verwendet. Jin Chengzi verwendet ein nach hinten fokussierendes Galvanometer, während Firaitec ein nach vorne fokussierendes Galvanometer einsetzt. Die Verwendung größerer Ablenklinsen für die X- und Y-Achse ermöglicht einen größeren Laserpunkt, eine bessere Fokussiergenauigkeit und eine höhere Energieeffizienz. Wenn die 3D-Beschriftung mit der gleichen Fokussiergenauigkeit wie die 2D-Beschriftung arbeitet, kann der Beschriftungsbereich deutlich größer sein.
2. Fähigkeit zur Markierung von Objekten unterschiedlicher Höhe, mit größerer variabler Brennweite
Weil 3D Faserlaser-Markierungsmaschine die Laserbrennweite und die Strahlposition schnell ändern kann, wird das Markieren gekrümmter Oberflächen möglich, was mit 2D bisher nicht möglich war. Mit 3D können zylindrische Markierungen innerhalb einer bestimmten Krümmung in einem einzigen Durchgang ausgeführt werden, was die Bearbeitungseffizienz erheblich verbessert. Darüber hinaus weisen in der Praxis viele Teile unregelmäßige Oberflächenformen und teilweise erhebliche Höhenunterschiede auf, die eine 2D-Markierung unwirksam machen. In diesen Fällen werden die Vorteile der 3D-Markierung noch deutlicher.
3. Besser geeignet für Tiefengravuren
Die herkömmliche 2D-Markierung für tiefe Oberflächengravuren hat inhärente Nachteile. Wenn sich der Laserfokus während des Gravurvorgangs nach oben bewegt, nimmt die auf die eigentliche Oberfläche des Objekts wirkende Laserenergie stark ab, was den Gravureffekt und die Effizienz stark beeinträchtigt. Bei herkömmlichen Methoden der Tiefengravur muss eine Hebebühne regelmäßig elektrisch bewegt werden, um einen guten Laserfokus zu erhalten. 3D Tragbare Laser-Beschriftungsmaschine für die Tiefengravur beseitigt diese Probleme und gewährleistet sowohl Qualität als auch Effizienz bei gleichzeitigem Wegfall der Kosten für die elektrische Hebebühne.
4. Besser geeignet für tiefe Gravuren
Die herkömmliche 2D-Markierung für tiefe Oberflächengravuren hat inhärente Nachteile. Wenn sich der Laserfokus während des Gravurvorgangs nach oben bewegt, nimmt die auf die eigentliche Oberfläche des Objekts wirkende Laserenergie stark ab, was den Gravureffekt und die Effizienz stark beeinträchtigt. Bei herkömmlichen Methoden der Tiefengravur muss eine Hebebühne regelmäßig elektrisch bewegt werden, um einen guten Laserfokus zu erhalten. Die 3D-Markierung für die Tiefengravur beseitigt diese Probleme und gewährleistet sowohl Qualität als auch Effizienz, ohne dass die Kosten für die elektrische Hebebühne anfallen.
Kennzeichnung von Mustern
Spezifikation der Maschine
| Modell | FP-3D-10-1064 |
| Galvo. Scanner-Parameter | |
| 2D galvo. Blende | 10mm |
| Schleppfehler(ms) | 0.25 |
| Max. Markiergeschwindigkeit (mm/s) | 4000 |
| Positioniergeschwindigkeit (mm/s) | 10000 |
| 1% Voller Hub (ms) | 0.4 |
| Maximale Verstärkungsdrift | <50 ppm/K |
| Max. Nullstellungsdrift | <15 urad/K |
| 8 Stunden kontinuierliche Arbeitsdrift | <0,3 mrad |
| Schnittstellenprotokoll | XY2-100 |
| Arbeitsversatzwinkel | ±12.5° |
| Parameter des dynamischen Zoom-Systems | |
| System-Auflichtfleck | 7mm |
| Balkenausdehnungsverhältnis | 1.4 |
| Zoombereich der Z-Achse | ±30mm |
| Optische Parameter | |
| Wellenlänge | 1064nm |
| Max. widerstandsfähige Leistung | 100W |
| Grundlegende Parameter | |
| Laser-Quelle | Raycus 100QB |
| Digitales Galvo. | BJ JCZ 3D |
| F-Theta-Fokus-Objektiv | Quarz-Feldlinse |
| Steuertafel | BJ JCZ 3D |
| Kontrollsystem | BJ JCZ 3D |
| Größe des Arbeitsbereichs | 150x150mm |
| Stromversorgung | ±15VDC, ≥5A |
Hinweis: Dieser Parameter bezieht sich auf ein 150-mm-Objektiv.





