Технология, лежащая в основе постоянной маркировки. Лазерная маркировочная установка использует сфокусированный пучок усиленного света для нанесения постоянных меток на поверхности материалов без физического контакта, чернил или механического инструмента. В отличие от струйной печати, которая наносит чернила на...
Показать больше
Соответствие технологии маркировки требованиям применения. Выбор волоконно-оптического лазерного маркировочного станка начинается с определения двух параметров: материалов, подлежащих маркировке, и требуемой производительности. Система, оптимизированная для глубокой гравировки на 100 стальных инструментах,...
Показать больше
Многофункциональность лазерной очистки. Лазерная очистка перешла от лабораторной любопытности к повседневному промышленному применению. Принцип прост — импульсы высокоэнергетического лазера испаряют поверхностные загрязнения, не повреждая underlying...
Показать больше
Многофункциональность технологии лазерной очистки Лазерная очистка перешла от лабораторной любопытности к повседневному промышленному применению. Принцип прост: импульсы высокоэнергетического лазера испаряют поверхностные загрязнения без повреждения основного материала...
Показать больше
Опасность лазерного излучения — защита глаз и кожи. Лазерная очистная установка, работающая на длине волны 1064 нм в инфракрасном спектре, генерирует луч, невидимый для человеческого глаза. Отсутствие видимого луча создает наиболее опасное условие безопасности &m...
Показать больше
Оптимальная мощность 500 Вт для промышленной очистки: импульсный волоконный лазер мощностью 500 Вт обеспечивает оптимальный баланс между скоростью очистки, безопасностью обрабатываемой поверхности и эксплуатационными затратами. При мощности ниже 200 Вт удаление ржавчины с стальной пластины толщиной 6 мм требует нескольких проходов, что увеличивает цикл обработки...
Показать больше
Как на самом деле работает лазерное удаление ржавчины. Лазерное удаление ржавчины — это физический процесс, при котором импульсы высокоэнергетического лазера воздействуют на слой ржавчины и непосредственно превращают его в пар или микроскопические частицы. Лазерный луч с длиной волны 1064 нм от импульсного...
Показать больше
Основные физические различия: тепловые механизмы и взаимодействие с материалом. Непрерывная и импульсная подача энергии: постепенный нагрев против микролазерного абляционного воздействия. Лазеры непрерывного действия (CW) излучают постоянную энергию, вызывая постепенное тепловое накопление как в загрязнениях, так и в основной поверхности...
Показать больше
Выходная мощность лазерного сварочного аппарата и её реальные пределы по толщине свариваемого материала. Соотношение «мощность–толщина» для распространённых промышленных классов лазерных сварочных аппаратов (1–20 кВт). Промышленные лазерные сварочные аппараты подчиняются предсказуемой, но нелинейной зависимости между мощностью и максимальной толщиной свариваемого материала...
Показать больше
Пределы толщины резки для лазерного станка мощностью 3000 Вт в зависимости от материала. Углеродистая сталь: чистый рез до 25 мм. Углеродистая сталь обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики при использовании лазерного станка мощностью 3000 Вт, обеспечивая чистую резку листов толщиной до 25 мм. Кислород как...
Показать больше
Понимание уровней мощности лазера и их основных применений. Выбор оптимального уровня мощности для вашей лазерной очистной установки требует понимания того, как диапазоны мощности в ваттах соотносятся с различными промышленными сферами применения и техническими компромиссами. Ниже приведено...
Показать больше
Научные основы лазерного удаления граффити: точечная абляция без повреждений. Как лазерная абляция избирательно удаляет граффити, сохраняя при этом основу. Лазерная абляция использует дифференциальное поглощение света для удаления граффити без повреждения не...
Показать больше