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温岭金属CO2激光打标机设备

2021-04-29
温岭金属CO2激光打标机设备

那么如何选择激光打标机打标的方案?目前市场上存在的激光打标方案所使用的激光器主要有:光纤激光器、Nd:YVO4激光器、绿光(532nm)激光器、紫外线(UV)激光器和CO2激光器。另外,温岭金属CO2激光打标机设备还有一些高功率应用仍在使用Nd:YAG激光器,当然随着技术的发展,Nd:YAG激光器已经逐渐被上述其他几种激光器所取代。 1.光纤打标机:打标质量好,成本效益高。 光纤激光器使用从掺镱光纤中输出的激光,其泵浦源采用电信级单管式二极管。这种二极管具备长达10万小时的使用寿命。除了使用寿命长的优势外,光纤激光器还具有较高的能源效率和较少的维护需求,从而其具有极低的拥有成本。 2.CO2激光打标机:标记印刷电路板、纸张、皮革和木材的极好选择。 CO2激光器的工作物质由密闭在一个减压铝管中的气体组合而成。CO2激光器的泵浦能量由射频(RF)能量提供。CO2激光打标机能够标记塑料,但是标记是雕刻上去的,没有表面对比度。CO2激光打标机的工作波长为10604nm,该波长可广泛用于标记纸张和木材等有机材料,同时也能标记印刷电路板(PCB)和玻璃。 3.Nd:YAG激光打标机:温岭金属CO2激光打标机老旧的激光雕刻技术。 4.Nd:YAG激光打标机主要用于大面积金属打标(表面效应)和深雕应用(深度效应)。这些应用通常要求较高的激光功率。

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我们都知道,激光打标机的应用是很广泛的,而且激光打标机有很多种类,那么现在就来介绍一下其中的一种类型,紫外激光打标机,那么没用过紫外激光打标机的人,肯定不知道为什么要用紫外激光打标机,为什么紫外激光打标机的效果比较好,下面就来解答一下。温岭金属CO2激光打标机设备主要是在多方面的应用实践中,紫外激光打标机在塑料材料中都非常出色,与其他类型的激光器相比,紫外激光打标机的优点是速度快,分辨率高。当使用紫外线激光时,可以通过选择性地碳化塑料表面的下层来实现黑色打标。从短波长的紫外线激光器输出的紫外线激光器的能量会激发材料的光化学反应,而紫外线激光器则避免了由于过度的热传递(高速和高分辨率)而导致的紫外线激光器的痕迹。温岭金属CO2激光打标机设备进而导致该材料被破坏。在处理敏感材料 (例如含阻燃剂的塑料)时,紫外激光打标机可以实现高分辨率打标,同时获得最佳的表面质量和最快的处理速度。与红外和绿色激光相比,紫外激光打标机不需要昂贵的激光感应添加剂来处理材料,从而加快了处理速度并提高了打标质量。如果别的激光机在塑料电气开关打标,通常会改变材料表面下的颜色。当使用紫外线激光时,可以通过选择性地碳化塑料表面的下层来实现黑色打标。热

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使用过精密激光打标机或是接触过精密激光打标机的都了解,这种设备在应用的这时候一定会涉及正确调试焦距面的问题。机器设备生产商在设备安装培训调样的这时候,都是特别强调镜头焦距的重要性,温岭金属CO2激光打标机设备合理镜头焦距面上激光镭雕是设备能正常发挥作用出其性能的主观因素。做为经常在客户应用一线培训用户,指导客户调试机器设备的技术工作人员,我深有体会适宜的镜头焦距对每台镭雕设备的性能发挥作用的影响,还有就是很多机器设备直接使用人对怎样正确调节激光打标设备的镜头焦距的茫然和误解。我就抽些时间,在这大致总结一点基本激光打标机镜头焦距调试办法。供大伙儿参考!首先,在掌握正确调试方法之前,我们现在这儿普及和认识一下镜头焦距的正确定义:镜头焦距,也称为焦长,是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式,指从透镜中心到光聚集之焦点的间距。激光打标设备中,激光束经过激光发生器 产生 整形后,金属CO2激光打标机设备会以平行光束照射聚焦场镜,常用激光打标设备大多数用的为凸透镜,凸透镜历经光学玻璃折射,将平行面光光束聚焦到一个焦距点上,产生焦距面。凸透镜光心点到焦距面的垂直距离,就是人们所说的镜头焦距。我们一般来说用F=多少来象征其镜头焦距。大部分激光设备配套的聚焦场镜上面都是有标注。

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激光是一种光,与其他自然光一样,是由原子(分子或离子等)跃迁产生的。 但它与普通光不同是激光仅在最初极短的时间内依赖于自发辐射,此后的过程完全由激辐射决定,因此激光具有非常纯正的颜色,几乎无发散的方向性、极高的发光强度和高相干性。温岭金属CO2激光打标机设备激光切割机是应用激光聚焦后产生的高功率密度能量来实现激光切割的。在计算机的控制下,通过脉冲使激光器放电,从而输出受控的重复高频率的脉冲激光,形成一定频率,一定脉宽的光束,该脉冲激光束经过光路传导及反射并通过聚焦透镜组聚焦在加工物体的表面上,形成一个个细微的、高能量密度光斑,焦斑位于待加工面附近,以瞬间高温熔化或气化被加工材料。温岭金属CO2激光打标机每一个高能量的激光脉冲瞬间就把物体表面溅射出一个细小的孔,在计算机控制下,激光加工头与被加工材料按预先绘好的图形进行连续相对运动打点,这样就会把物体加工成想要的形状。切缝时的工艺参数(切割速度,激光器功率,气体压力等)及运动轨迹均由数控系统控制,割缝处的熔渣被一定压力的辅助气体吹除。

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