...

3D лазерная маркировочная машина для глубокой гравировки, маркировки криволинейных поверхностей, мощной гальванометрической резки

Волоконный лазер, Co2 лазер, UV лазер 3D маркировочные машины доступны

Различная мощность

Доступны различные размеры области маркировки

Мы можем предоставить подходящий тип лазера, мощность лазера и диапазон маркировки в соответствии с потребностями клиента в гравировке.

Деталь продукта

Характеристики товара

D Волоконно-лазерная маркировочная машина

1. Системы 3D-сканирования подходят для сложной обработки поверхностей, глубокой 3D-гравировки, мощной гальванометрической резки, сверления, лазерной микрообработки, 3D-приложений и лазерного быстрого прототипирования.

2. В зависимости от длины волны и используемой линзы, он может обрабатывать различные материалы, такие как металл, кожа, резина, дерево, бамбуковые изделия, керамическая плитка, пластик, мрамор и нефрит.

3D лазерная маркировочная машина1

Введение продукта

1. Больший диапазон и более высокая эффективность освещения

В 3D-маркировке используется режим фокусирующей оптики. В Jin Chengzi используется гальванометр с задней фокусировкой, а в Firaitec - гальванометр с передней фокусировкой. Использование больших отклоняющих линз по осям X и Y позволяет получить большее лазерное пятно, повысить точность фокусировки и энергоэффективность. Когда 3D-маркировка работает с той же точностью фокусировки, что и 2D-маркировка, диапазон маркировки может быть значительно больше.

2. Возможность маркировки объектов различной высоты с большим переменным фокусным расстоянием

Потому что 3D Волоконно-лазерная маркировочная машина можно быстро изменять фокусное расстояние лазера и положение луча, что делает возможным маркировку криволинейных поверхностей, ранее невозможную при использовании 2D. С помощью 3D маркировка цилиндрических поверхностей определенной кривизны может быть выполнена за один проход, что значительно повышает эффективность обработки. Кроме того, в реальных приложениях многие детали имеют неправильную форму поверхности, а некоторые - значительные перепады высоты, что делает 2D-маркировку неэффективной. В этих случаях преимущества 3D-маркировки становятся еще более очевидными.

3. Больше подходит для глубокой гравировки

Традиционная 2D-маркировка для глубокой гравировки поверхности имеет присущие ей недостатки. Когда фокус лазера перемещается вверх в процессе гравировки, энергия лазера, воздействующая на фактическую поверхность объекта, резко снижается, что сильно влияет на эффект и эффективность гравировки. Традиционные методы глубокой гравировки предполагают периодическое электрическое перемещение подъемной платформы для поддержания хорошей фокусировки лазера. 3D Лазерная портативная маркировочная машина для глубокой гравировки устраняет эти проблемы, обеспечивая качество и эффективность и исключая затраты на электрическую подъемную платформу.

4. Больше подходит для глубокой гравировки

Традиционная 2D-маркировка для глубокой гравировки поверхности имеет присущие ей недостатки. Когда фокус лазера перемещается вверх в процессе гравировки, энергия лазера, воздействующая на фактическую поверхность объекта, резко снижается, что сильно влияет на эффект и эффективность гравировки. Традиционные методы глубокой гравировки предполагают периодическое электрическое перемещение подъемной платформы для поддержания хорошей фокусировки лазера. 3D-маркировка для глубокой гравировки устраняет эти проблемы, обеспечивая качество и эффективность и исключая затраты на электрическую подъемную платформу.

Образцы маркировки

3D лазерная маркировочная машина2

Технические характеристики машины

Модель FP-3D-10-1064
Гальво. Параметры сканера
2D гальв. диафрагма 10 мм
Ошибка следования (мс) 0.25
Макс. скорость маркировки (мм/с) 4000
Скорость позиционирования (мм/с) 10000
1% Полный ход (мс) 0.4
Максимальный дрейф коэффициента усиления <50 ppm/K
Максимальный дрейф нулевого положения <15 урад/К
8-часовой непрерывный рабочий дрейф <0,3 мрад
Протокол интерфейса XY2-100
Рабочий угол смещения ±12.5°
Параметры системы динамического зума
Пятно падающего света системы 7 мм
Коэффициент расширения балки 1.4
Диапазон масштабирования по оси Z ±30 мм
Оптические параметры
длина волны 1064 нм
Макс. выдерживаемая мощность 100W
Основные параметры
Источник лазерного излучения Raycus 100QB
Цифровое гальво. BJ JCZ 3D
Фокусировочный объектив F-theta Кварцевая полевая линза
Плата управления BJ JCZ 3D
Система управления BJ JCZ 3D
Размер рабочей зоны 150x150 мм
Электропитание ±15 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, ≥5A
Примечание: этот параметр рассчитан для объектива 150 мм.

Оставьте свое сообщение

×

Оставьте свое сообщение