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Bei herkömmlichen Lasermarkierungssystemen handelt es sich häufig um integrierte Aufbauten, bei denen Laserquelle und Markierungskopf in einer einzigen Einheit kombiniert sind. Solche Konstruktionen sind zwar funktional, können jedoch umständlich sein, die Einsatzvielfalt einschränken und die Präzision in engen oder komplexen Räumen beeinträchtigen. Split-Faser-LaserbeschriftungsmaschinenSie verfolgen jedoch einen modularen Ansatz, der es Benutzern ermöglicht, den Markierkopf unabhängig von der Laserquelle zu positionieren. Diese verbesserte Betriebsflexibilität ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Umgebungen, in denen eine präzise Markierung komplizierter Designs oder schwer zugänglicher Bereiche erforderlich ist.
Tragbare Lasermarkierer sind in jeder Hinsicht erweiterbar, was ihnen in vielen Anwendungsszenarien einen Vorteil gegenüber Standardmarkierern verschafft
1.Leistungsstarke Erweiterbarkeit
Externe Kommunikationsschnittstelle:
Anschluss an USB, Ethernet, RS232 und andere Schnittstellen zur einfachen Integration mit anderen Geräten oder Systemen zur Automatisierung und Fernsteuerung.
Verschiedene Arten von Rotationsköpfen:
Verschiedene Drehköpfe können extern angeschlossen werden und eignen sich zum Markieren von zylindrischen oder gebogenen Objekten wie Ringen, Armbändern, Rohren usw., was den Umgang mit unterschiedlichen Werkstückformen erleichtert.
Diverse Ausstattungen:
Ausgestattet mit einer Vielzahl von Vorrichtungen zum Fixieren unterschiedlicher Formen und Größen von Werkstücken, um die Stabilität und Genauigkeit des Markierungsprozesses zu gewährleisten und sich an vielfältigere Markierungsaufgaben anzupassen.
Passen Sie die Richtung des Galvanometers an:
Die Richtung des Galvanometers kann angepasst werden, um sich an unterschiedliche Markierungsanforderungen anzupassen und einen hochpräzisen Betrieb zu ermöglichen.
2. Bessere Leistung als das Standardmodell
DIY-Computerkonfiguration:
Benutzer können ihre eigenen Computer entsprechend ihren Anforderungen konfigurieren und sich für Hochleistungs-PCs oder Laptops entscheiden, um Lasergeräte effizienter zu betreiben, die Leistung zu verbessern und sie an ihre Anforderungen anzupassen und zu optimieren.
Anforderungen an Hochleistungsrechnen:
Bei Ausstattung mit einem 3D-Galvanometer ist eine höhere Rechenleistung des Computers erforderlich. Benutzer können leistungsstärkere CPUs und GPUs wählen, um komplexe 3D-Grafiken und -Modelle reibungslos zu verarbeiten und die Markierungseffizienz und -qualität zu verbessern.
3. Breites Anwendungsspektrum
Büros und Ateliers:
Kompakt, leicht und leistungsstark für den Büro- und Studioeinsatz und für eine Vielzahl kleiner und individueller Markierungsaufgaben.
Startups und Innovationen
Ideal für Start-ups und Innovationsstudios, spart Platz und Kosten, reagiert schnell auf Markierungsanforderungen und unterstützt die Produktion in kleinem Maßstab und schnelles Prototyping.
Forschung und Lehre:
Weit verbreitet in Forschung und Lehre für Laborforschungsprojekte, Studentenexperimente und -demonstrationen sowie Schulungskurse in Bildungseinrichtungen.
Arbeiten im Freien:
Ausgestattet mit einer mobilen Stromversorgung kann es in Pickup-Trucks, Lastkraftwagen, Transportern und Kofferräumen für Arbeiten im Freien und für Markierungszwecke vor Ort eingesetzt werden.
Hochgeschwindigkeits-3D-Scankopf (optional)
100–1000 mm Markierungsbereich
Hochgeschwindigkeitsgalvanometer
Hochgeschwindigkeits-Galvanometer-Scankopf, Dual-Rotlicht-Fokussierungssystem
Professionelle Markierungssoftware
BJJCZ EZCAD2 /EZCAD3
Top-Laserquelle
Lasermarke: IPG/Raycus/MAX/JPT/nlight/SPI usw.
D80 rotierend
Vierte Achse, rotierende Markierung
Hochpräzise mobile Feinabstimmungsplattform
Genauere Positionierung, bequemere Befestigung und bequeme Feinabstimmung
Nicht verbrauchbar
● Verbrauchsmaterialien müssen nicht ausgetauscht werden
● Benötigt nur elektrische Energie
● Einmalige Investition
● Wartungsfrei
Sauberere Umwelt
Ohne Tinte ●
Lösungsmittelfrei ●
Nicht scharf ●
Ungiftig ●
Nicht korrosiv ●
Energiesparend
● Verschwenderisch
● 100 % Auslastung
● Keine Emissionen
Permanente Markierung
Kontrollierte Eindringtiefe ●
Beständig gegen Oxidation ●
Kein Farbverlust ●
Nachvollziehbar ●
Sicher und zuverlässig ●
Durch die Trennung von Laserquelle und Markierkopf können Split-Faserlaser an verschiedene Aufbauten angepasst werden. Unabhängig davon, ob Sie an großen oder einzigartig geformten Objekten arbeiten, sorgt die Positionierungsflexibilität dafür, dass präzise Markierungen möglich sind, ohne dass die gesamte Einheit neu positioniert werden muss. Diese Flexibilität ist besonders wertvoll für Hersteller und Hersteller von Laserbeschriftungsstationen auf der Suche nach maßgeschneiderten Lösungen für vielfältige Projekte.
Ein Markenzeichen von Split-Faser-Lasern ist ihre Aufrechterhaltungsfähigkeit gleichmäßige Strahlqualität über große Distanzen. Dadurch wird sichergestellt, dass Markierungen auf Metallen, Kunststoffen oder anderen Materialien scharf und gleichmäßig sind. Eine einheitliche Strahlqualität ist für High-End-Branding und Funktionsmarkierungen von entscheidender Bedeutung, da jede Inkonsistenz zu fehlerhaften Ergebnissen führen kann. Diese Funktion macht Desktop-Faserlaserbeschriftungsmaschinen Und Tragbare Faserlaser-Markierungsmaschinen Ausgestattet mit Split-Fiber-Technologie eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, bei denen keine Kompromisse bei der Qualität eingegangen werden dürfen.
Splitfaserlaser sind bekannt für ihre Stabilität und Haltbarkeitund erfordern im Vergleich zu herkömmlichen Systemen weniger Wartung. Der geringere Bedarf an Ausrichtung und häufiger Wartung führt dazu höhere betriebliche Effizienz und geringere KostenDies macht diese Systeme besonders attraktiv für Unternehmen, die Wert auf langfristige Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit legen.
Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, Split-Faser-Laserbeschriftungsmaschinen sind bereit, eine immer wichtigere Rolle bei der Präzisionsmarkierung zu spielen. Ihr modularer Aufbau und ihre robuste Leistung machen sie branchenübergreifend zu einem wertvollen Werkzeug.
Zukünftige Entwicklungen könnten die Integration von umfassen künstliche Intelligenz für automatisierte Markierungsprozesse, wodurch Geschwindigkeit und Genauigkeit weiter verbessert werden. Darüber hinaus werden eine verbesserte Energieeffizienz und kompaktere Designs erwartet, wodurch die Möglichkeiten für tragbare und mobile Anwendungen erweitert werden. Diese Fortschritte versprechen, die Möglichkeiten der Präzisionsmarkierung neu zu definieren und dies sicherzustellen Tragbare Faserlaser-Markierungsmaschinen und andere Variationen bleiben an der Spitze der technologischen Innovation.
NEIN. | Projekt | Parameter |
1 | Modellnummer | HF10XX-A |
2 | Laserleistung | 30 W/50 W/100 W/200 W (optional) |
3 | Laserebene | Klasse IV (IEC 60825-1) |
4 | Lasertyp | Pulsfaserlaser |
5 | Wellenlänge | 1064 nm |
6 | Markierungsfeld | 110*110mm-300*300mm/600*600/1000*1000mm (optional) |
7 | Markierungstiefe | ≤0,01 mm |
8 | Markierungsgeschwindigkeit | ≤10000 mm/s (optional) |
9 | Breite der Markierungslinie | 0,01–0,2 mm |
10 | Mindestzeichengröße | 0,015 mm |
11 | Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm |
12 | Kühlmethode | Luftgekühlt |
13 | Erwartete Lebensdauer der Laserquelle | >100.000 Stunden |
14 | Standard-Benutzeroberfläche | PC/Laptop |
15 | Verbrauchsmaterial | NEIN |
16 | Temperatur | 0-45℃ |
17 | Stromverbrauch | 700 W |
18 | Elektrischer Bedarf | L/N/PE 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
Materialien | Reaktion | Materialien | Reaktion | ||
Metall | Edelstahl | √√ | Plastik | PE | √ |
Aluminium | √√ | PP | - | ||
Eloxiertes Aluminium | √√ | PVC | √√ | ||
Messing | √√ | PPR | √ | ||
Beschichtetes Metall | √√ | ABS | √ | ||
Kupfer | √ | HAUSTIER | - | ||
Gold, Silber, Nickel, Platin | √ | Nylon | √ | ||
Kohlenstoffstahl | √√ | MPP | - | ||
Titan | √√ | PC | - | ||
Keramik | Keramik | √ | Elektrische und medizinische Keramik | Elektrische und medizinische Keramik | √ |
Ausgezeichnete Reaktion: √√ Gute Reaktion: √ Schlechte Reaktion: -
Präzision ist im Automobilbau nicht verhandelbar. Spaltfaserlaser eignen sich hervorragend zum Markieren von Komponenten wie Seriennummern, Logos und sicherheitskritischen Informationen. Diese äußerst zuverlässige und rückverfolgbare Markierungen sind von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Compliance und die Aufrechterhaltung der Qualitätskontrolle im Produktionsprozess.
Im Elektronikbereich, wo die Komponenten oft winzig und komplex sind, bieten Spaltfaserlaser eine beispiellose Präzision. Von der Beschriftung von Leiterplatten bis zur Beschriftung von Steckverbindern sorgen diese Laser dafür, dass selbst kleinste Elemente erhalten bleiben leserlich und genau identifiziert werdenDamit sind sie für komplexe Montageprozesse unverzichtbar.
Für Branchen wie Schmuck und Mode, in denen Ästhetik und Details im Vordergrund stehen, bieten Split-Faser-Laser die Möglichkeit komplizierte und präzise Gravuren. Ganz gleich, ob es um die Personalisierung von Produkten oder die Erstellung einzigartiger Muster geht: Die Fähigkeit, feine Details zu liefern, verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil beim Angebot maßgeschneiderter, hochwertiger Artikel.
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