20-200W
100*100mm (optional)
Metalle
Verfügbarkeitsstatus: | |
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Lasermarkiermaschinen verwenden einen Laserstrahl, um dauerhafte Markierungen auf der Oberfläche verschiedener Substanzen zu erzeugen.Der Markierungseffekt entsteht durch die Verdampfung des Oberflächenmaterials, um das tiefer liegende Material freizulegen, oder durch die Lichtenergie, um chemische und physikalische Veränderungen im Oberflächenmaterial und den „eingravierten“ Spuren hervorzurufen, oder durch die Lichtenergie, um einen Teil davon abzubrennen das Material, das die erforderliche Radierung von Grafiken und Text zeigt.
» Die meisten metallischen und nichtmetallischen Werkstoffe können bearbeitet werden.
» Der Laser ist ein nichtmechanisches „Werkzeug“ zur Bearbeitung, das Material erzeugt keine mechanische Kompression oder mechanische Spannung, kein „Werkzeug“-Verschleiß, ungiftig, verursacht selten Umweltverschmutzung.
» Der Laserstrahl ist sehr fein, so dass der Verbrauch des bearbeiteten Materials sehr gering ist.
» Die Verarbeitung ähnelt nicht dem Elektronenstrahlbeschuss und anderen Verarbeitungsmethoden wie Röntgenstrahlen und unterliegt keinen Interferenzen durch elektrische und magnetische Felder.
» Einfache Bedienung, der Einsatz von numerischer Mikrocomputer-Steuerungstechnologie kann eine automatisierte Verarbeitung realisieren, kann in der Produktionslinie für Teile und Komponenten mit hoher Geschwindigkeit und hoher Effizienz verarbeitet werden und kann als Teil des flexiblen Verarbeitungssystems verwendet werden.
» Durch den Einsatz eines Präzisionstisches kann eine feine Mikrobearbeitung erfolgen.
Erfüllen Sie die meisten gängigen Lasermarkierungsanwendungen, z. B. Zeichen für Metall-/Nichtmetall-/Kunststoffteile, Textmuster, Logomarkierung, 2D-Codemarkierung usw.Wird hauptsächlich im Bereich hochpräziser Markierungsanforderungen eingesetzt.
Lasermarkiermaschinen verwenden einen Laserstrahl, um dauerhafte Markierungen auf der Oberfläche verschiedener Substanzen zu erzeugen.Der Markierungseffekt entsteht durch die Verdampfung des Oberflächenmaterials, um das tiefer liegende Material freizulegen, oder durch die Lichtenergie, um chemische und physikalische Veränderungen im Oberflächenmaterial und den „eingravierten“ Spuren hervorzurufen, oder durch die Lichtenergie, um einen Teil davon abzubrennen das Material, das die erforderliche Radierung von Grafiken und Text zeigt.
» Die meisten metallischen und nichtmetallischen Werkstoffe können bearbeitet werden.
» Der Laser ist ein nichtmechanisches „Werkzeug“ zur Bearbeitung, das Material erzeugt keine mechanische Kompression oder mechanische Spannung, kein „Werkzeug“-Verschleiß, ungiftig, verursacht selten Umweltverschmutzung.
» Der Laserstrahl ist sehr fein, so dass der Verbrauch des bearbeiteten Materials sehr gering ist.
» Die Verarbeitung ähnelt nicht dem Elektronenstrahlbeschuss und anderen Verarbeitungsmethoden wie Röntgenstrahlen und unterliegt keinen Interferenzen durch elektrische und magnetische Felder.
» Einfache Bedienung, der Einsatz von numerischer Mikrocomputer-Steuerungstechnologie kann eine automatisierte Verarbeitung realisieren, kann in der Produktionslinie für Teile und Komponenten mit hoher Geschwindigkeit und hoher Effizienz verarbeitet werden und kann als Teil des flexiblen Verarbeitungssystems verwendet werden.
» Durch den Einsatz eines Präzisionstisches kann eine feine Mikrobearbeitung erfolgen.
Erfüllen Sie die meisten gängigen Lasermarkierungsanwendungen, z. B. Zeichen für Metall-/Nichtmetall-/Kunststoffteile, Textmuster, Logomarkierung, 2D-Codemarkierung usw.Wird hauptsächlich im Bereich hochpräziser Markierungsanforderungen eingesetzt.
Modell | TH-FLMS20 | TH-FLMS30 | TH-FLMS50 | TH-FLMS100 | TH-FLMS200 | TH-FLMSMP20 | TH-FLMSMP30 | TH-FLMSMP60 |
Wellenlänge | 1064 nm | |||||||
Laserquelle | Faserlaser | MOPA-Laser | ||||||
Laserleistung | 20W | 30W | 50W | 100W | 200W | 20W | 30W | 50W |
Kühlende Art und Weise | Luftkühlung | |||||||
Markierungsbereich | 100x100mm optional | |||||||
Wiederholgenauigkeit | ±0,003 mm | |||||||
Mindest.Linienbreite | 0,045 mm | |||||||
Einzelpunktenergie | 1,5 mj | |||||||
Strahlqualität | ≤1,2 | ≤1,3 | ≤1,5 | |||||
Impulsbreite | 100ns | 2-350 ns | ||||||
Pulswiederholungsfrequenz | 20–200 kHz | 1-4000 kHz | ||||||
Gravurgeschwindigkeit | ≤7000 mm/s | |||||||
Schutzklasse | IP54 |
Modell | TH-FLMS20 | TH-FLMS30 | TH-FLMS50 | TH-FLMS100 | TH-FLMS200 | TH-FLMSMP20 | TH-FLMSMP30 | TH-FLMSMP60 |
Wellenlänge | 1064 nm | |||||||
Laserquelle | Faserlaser | MOPA-Laser | ||||||
Laserleistung | 20W | 30W | 50W | 100W | 200W | 20W | 30W | 50W |
Kühlende Art und Weise | Luftkühlung | |||||||
Markierungsbereich | 100x100mm optional | |||||||
Wiederholgenauigkeit | ±0,003 mm | |||||||
Mindest.Linienbreite | 0,045 mm | |||||||
Einzelpunktenergie | 1,5 mj | |||||||
Strahlqualität | ≤1,2 | ≤1,3 | ≤1,5 | |||||
Impulsbreite | 100ns | 2-350 ns | ||||||
Pulswiederholungsfrequenz | 20–200 kHz | 1-4000 kHz | ||||||
Gravurgeschwindigkeit | ≤7000 mm/s | |||||||
Schutzklasse | IP54 |