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主營產(chǎn)品: 等離子切割機
新品紫外3D激光打標(biāo)機打玻璃-飛全激光
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激光打標(biāo)機功率效應(yīng)及影響
跟著技術(shù)的不斷打破,激光器的功率在不斷增大,這使得激光加工的開展日新月異。,意味著不僅可加工較厚的鋼板,功率值到達(dá)了一個很高的高度。
激光打標(biāo)機功率效應(yīng)所帶來的作用是具有空前的,既往運用電加工方式來加工的小型雜亂零件,也使得很多作業(yè)都變得有也許了,特別是當(dāng)需求加工不計其數(shù)個形狀各異、尺度不一樣的雜亂外型小零件的時分,傳統(tǒng)加工技術(shù)必定面對功率低、質(zhì)量差的困境。這些疑問在不久的將來都會得到極好的處理!
激光打標(biāo)機的場鏡一般為100X100、200X200、300X300。最常用的即是第y種。激光打標(biāo)機的轉(zhuǎn)鏡時代篇。鏡頭能掃描到的面積越大,當(dāng)然越受運用者的期待??墒羌偃缫晃兜奶砑訏呙杳娣e,會帶來很多的疑問。如光點變粗,失真加大等等。掃描規(guī)模跟場鏡焦距成正比——掃描規(guī)模的加大,必定致使作業(yè)間隔的加大。作業(yè)間隔的加長,必定致使激光能量的損耗。聚集后的光斑直徑跟焦距成正比。
這意味著當(dāng)掃描面積到達(dá)必定的程度后,得到的光點直徑很大,也即是說聚得不行細(xì),激光的功率密度降低非???功率密度跟光斑直徑的2次方成反比),不利于加工。因為F-Theta場鏡是運用的y’=f*θ的聯(lián)系來作業(yè)的,而實踐的θ和tgθ的值還是有差異的。并且跟著焦距f的加大,失真程度將越來越大。當(dāng)前市場上運用的多半是1064nm和10600nm兩種??墒歉鴮⒑髞砑す馄鞯拈_展,532nm和355nm及266nm的場鏡也會有相應(yīng)的應(yīng)用。
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激光打標(biāo)機在低壓電器行業(yè)應(yīng)用的優(yōu)勢
低壓電器標(biāo)記的內(nèi)容包括型號規(guī)格和產(chǎn)品標(biāo)識等等,現(xiàn)在都用激光打標(biāo)機做標(biāo)識。
(1)防偽性好
激光標(biāo)記為y久性標(biāo)記,不易涂改,字體采用連續(xù)線條,線條清晰,其字體可根據(jù)要求設(shè)計不易模仿的專有字體。如激光標(biāo)記系統(tǒng)(標(biāo)記防偽碼)和電話語音查詢相結(jié)合,其防偽性就更高了。
(2)y久性標(biāo)識可追溯性強
由于傳統(tǒng)標(biāo)記容易擦掉,目前隨著汽車行業(yè)對零配件可追溯性要求的提高,也就是需要y久性標(biāo)記,激光標(biāo)記汽車零配件方面有大范圍應(yīng)用。
(3)環(huán)境污染少
油墨移印方式采用的油墨對人體來說并非完全無d無害。墨水及溶劑是高揮發(fā)性物質(zhì),會產(chǎn)生較多的化學(xué)有毒殘留物,既污染環(huán)境,又損害工人的健康,是國際上逐步被淘汰的產(chǎn)品。在美國已不允許使用噴墨機在藥品的內(nèi)包裝上進(jìn)行標(biāo)記,并全部改用激光打標(biāo)機。
(4)運營成本低
低壓電器行業(yè)的激光標(biāo)記系統(tǒng)是零耗材運營,比起傳統(tǒng)標(biāo)記系統(tǒng)的耗材成本來可說是給企業(yè)節(jié)約了很大一筆開資,低壓電器行業(yè)的激光標(biāo)記系統(tǒng)采用光纖激光器,光纖激光器屬于無耗材激光器,激光器壽命10小時,整機采用風(fēng)能設(shè)計,設(shè)備耗電量0.5度/小時。
(5)設(shè)備故障率低
低壓電器行業(yè)激光標(biāo)記系統(tǒng)屬免維護(hù)光纖激光器,激光器10萬小時免維護(hù)。
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激光打標(biāo)機是怎樣利用激光來工作的
激光打標(biāo)機是用來打標(biāo)簽的工具,對于激光打標(biāo)機是怎樣利用激光來工作的?
從微觀上來說,激光打標(biāo)機是高簡并度的光子,當(dāng)它的功率(能量)密度很低時,絕大部分的入射光子被材料(金屬)中電z彈性散射,這階段主要物理過程為反射、透射和吸收。于吸收成熱甚低,不能用于一般的熱加工,主要研究內(nèi)容屬于基本光學(xué)范圍。(相變點以下加熱。當(dāng)入射激光強度提高時,入射光子與金屬中電子產(chǎn)生非彈性散射,電子通過“逆韌致輻射效應(yīng)”,從光子獲取能量。處于受激態(tài)的電子與聲子(品格)相互作用,把能量傳給聲子,激發(fā)強烈的品格振動,從而位材料加熱。當(dāng)溫度低于相變點了時,材料不發(fā)生結(jié)構(gòu)變化。從宏觀上看,這個階段激光與材料相互作用的主要物理過程是傳熱。
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