De technologie achter permanente markering: Een lasermarkeringmachine maakt gebruik van een geconcentreerde bundel versterkt licht om permanente markeringen op materiaaloppervlakken aan te brengen, zonder fysiek contact, inkt of mechanische gereedschappen. In tegenstelling tot inkjetprinten, waarbij inkt wordt aangebracht op...
Bekijk meer
De juiste markeringsmethode kiezen op basis van toepassingsvereisten: het selecteren van een vezellasermarkeringssysteem begint met het definiëren van twee parameters: de materialen die gemarkeerd moeten worden en de vereiste doorvoersnelheid. Een systeem dat is geoptimaliseerd voor diepe gravure op 100 stalen gereedschappen...
Bekijk meer
De materiaalveelzijdigheid van laserreinigingstechnologie. Lasertechnologie is veranderd van een laboratoriumcuriositeit naar een routine-industriële toepassing. Het principe is eenvoudig: hoogenergetische laserpulsen verdampen oppervlakteverontreinigingen zonder het onderliggende materiaal te beschadigen...
Bekijk meer
De veelzijdigheid van de lasertechnologie voor het reinigen van oppervlakten. Laserschoonmaken is van een laboratoriumcuriositeit uitgegroeid tot een routine-industriële toepassing. Het principe is eenvoudig: hoogenergetische laserpulsen verdampen oppervlakteverontreinigingen zonder het onderliggende substraat te beschadigen...
Bekijk meer
Gevaren van laserstraling — Bescherming van ogen en huid. Een laserreinigingsmachine die op 1.064 nm in het infraroodgebied werkt, produceert een straal die onzichtbaar is voor het menselijk oog. Het ontbreken van een zichtbare straal vormt de gevaarlijkste veiligheidsomstandigheid &m...
Bekijk meer
Het vermogens‘sweet spot’ van 500 W voor industriële reiniging: Een gepulste vezellaser van 500 W bevindt zich op het snijpunt van reinigingssnelheid, oppervlakteveiligheid en bedrijfskosten. Onder de 200 W vereist het verwijderen van roest van een staalplaat van 6 mm meerdere passen, wat de cyclusduur verlengt...
Bekijk meer
Hoe laserroestverwijdering werkelijk werkt Laserroestverwijdering is een fysiek proces waarbij hoogenergetische laserpulsen de roestlaag raken en deze direct omzetten in damp of microscopisch puin. De laserstraal, met een golflengte van 1.064 nm van een gepulste fi...
Bekijk meer
Kernfysieke verschillen: thermische mechanismen en materiaalinteractie Continue versus gepulste energieafgifte: geleidelijke verwarming versus micro-ablatie Continue-golf (CW)-lasers geven constante energie af, wat leidt tot geleidelijke thermische opbouw in zowel verontreinigingen als het onderliggende materiaal...
Bekijk meer
Vermogensoutput van een laserlassenmachine en de daadwerkelijke diktebeperkingen Relatie tussen vermogen en dikte bij gangbare industriële laserlassenmachines (1–20 kW) Industriële laserlassenmachines volgen een voorspelbare — maar niet-lineaire — relatie tussen vermogen en dikte...
Bekijk meer
Materiaalspecifieke diktebeperkingen voor een 3000 W-lasersnijmachine Koolstofstaal: schone sneden tot 25 mm Koolstofstaal levert optimale prestaties met een 3000 W-lasersnijmachine en verwerkt platen tot 25 mm dikte schoon. Zuurstof als...
Bekijk meer
Begrip van laser vermogensniveaus en hun kerntoepassingen: Het selecteren van het optimale vermogensniveau voor uw laserreinigingsmachine vereist inzicht in de manier waarop vermogensbereiken overeenkomen met specifieke industriële toepassingsgebieden en technische afwegingen. Hieronder vindt u ...
Bekijk meer
De wetenschap achter laser-graffiti-verwijdering: precisie-ablatie zonder schade. Hoe laser-ablatie graffiti selectief verwijdert terwijl de ondergrond behouden blijft. Laser-ablatie maakt gebruik van differentiële lichtabsorptie om graffiti te verwijderen zonder onbeschadigd gebleven ...
Bekijk meer