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

Faserlaser, Co2-Laser, UV-Laser 3D-Markierungsmaschinen sind verfügbar

Verschiedene Leistungen verfügbar

Verschiedene Markierungsflächengrößen verfügbar

Je nach den Bedürfnissen des Kunden können wir den geeigneten Lasertyp, die Laserleistung und den Markierungsbereich anbieten.

Produkt Detail

Produktmerkmale

D Faserlaser-Beschriftungsmaschine

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.

3D-Laserbeschriftungsgerät1

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

3D-Laserbeschriftungsgerät2

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.

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