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1. Laser CO2 RF : Le laser CO2 RF est le composant central de la machine de marquage laser.Il utilise le courant radiofréquence haute fréquence généré par la décharge pour exciter le gaz CO2 afin de générer un faisceau laser.Le laser CO2 RF présente les avantages d'une puissance élevée, d'un rendement et d'une stabilité élevés, et peut fournir un faisceau laser de haute qualité.
2. Système optique : Le système optique se compose principalement du groupe de lentilles d'extrémité de sortie du faisceau laser, du groupe de lentilles de balayage et du groupe de lentilles de focalisation.Une fois que le faisceau laser a traversé le groupe de lentilles de sortie, il est balayé par le groupe de lentilles de balayage, puis focalisé par le groupe de lentilles de focalisation et enfin éclairé sur l'objet à marquer.La conception et le réglage du système optique ont un impact important sur la précision et l'effet du marquage laser.
3. Système de contrôle: Le système de contrôle est un élément important de la machine de marquage laser.Il comprend un système de contrôle électronique et un système de contrôle logiciel.Le système de contrôle électronique est responsable du contrôle des paramètres tels que la commutation laser, la puissance et la fréquence, ainsi que du contrôle du balayage et de la focalisation du système optique.Le système de contrôle logiciel est responsable de la conception et de l'édition des modèles de marquage, du contrôle de la vitesse et de la profondeur du processus de marquage, etc.
4. Établi : L'établi est une plate-forme sur laquelle sont placés les objets à marquer, généralement en alliage d'aluminium ou en acier inoxydable.L'établi possède des caractéristiques telles qu'une hauteur réglable et des pinces fixes pour accueillir des objets de différentes tailles et formes.
5. Système de refroidissement : Étant donné que le fonctionnement du laser CO2 RF consomme une grande quantité d’énergie électrique, il générera une grande quantité de chaleur.Le système de refroidissement utilise principalement le refroidissement par eau ou par air pour contrôler la température du laser et du système optique dans une plage appropriée afin de garantir la stabilité et la durée de vie de l'équipement.
Châssis en alliage aluminium-magnésium
Bonnes performances de dissipation thermique,Léger, ne rouille pas
Galvanomètre à grande vitesse
Indice de poussière et d'étanchéité IP56,Marquage de vol à grande vitesse à usage spécial, forte capacité anti-interférence
Système d'exploitation multilingue
Plus de 10 langues : arabe, anglais, allemand, français, japonais, polonais, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, coréen, etc.
Intégration ultra-haute
Source laser, cartes, alimentations, supports, ventilateurs, redresseurs, photocellules, encodeurs, etc. intégrés dans des petits boîtiers
Port de communication
Prise en charge des protocoles RS-232 et TCP/IP
Pack compact
Emballage plus petit, poids plus léger, rembourrage en mousse sur tout le pourtour
Non consommable
● Pas besoin de remplacer les consommables
● Nécessite uniquement de l'énergie électrique
● Investissement ponctuel
● Sans entretien
Un environnement plus propre
Sans encre ●
Sans solvant ●
Non piquant ●
Non toxique ●
Non corrosif ●
Économie d'énergie
● Sans gaspillage
● Utilisation à 100 %
● Aucune émission
Marque permanente
Profondeur d'indentation contrôlée ●
Résistant à l'oxydation ●
Aucune perte de couleur ●
Traçable ●
Sûr et fiable ●
Non. | Projet | Paramètre |
1 | Numéro de modèle | HC20XXB |
2 | Puissance laser | 40W/50W/60W/100W (facultatif) |
3 | Niveau laser | Classe IV (CEI 60825-1) |
4 | Type de laser | Laser Co2 scellé (tube RF) |
5 | Longueur d'onde | 10,6/10,2/9,3 μm |
6 | Champ de marquage | 110*110mm-300*300mm (facultatif) |
7 | Profondeur de marquage | >0,4 mm |
8 | Vitesse de marquage | ≤10000 mm/s (facultatif) |
9 | Largeur de ligne de marquage | >0,4 mm |
10 | Taille minimale des caractères | 0,5 mm |
11 | Précision de répétition | 0,01 mm |
12 | Méthode de refroidissement | Air conditionné |
13 | Durée de vie prévue de la source laser | >50 000 heures |
14 | Interface utilisateur standard | Écran tactile/PC |
15 | Consommables | Non |
16 | Température | 0-45 ℃ |
17 | Consommation d'énergie | 700 W |
18 | Exigence électrique | L/N/PE 100 – 240 VCA, 50/60 Hz |
Matériaux | Réaction | Matériaux | Réaction | ||
Métal | Acier inoxydable | - | Plastique | PE | √ |
Aluminium | - | PP | √ | ||
Aluminium anodisé | √ | PVC | √√ | ||
Laiton | - | PPR | √ | ||
Métal revêtu | √ | abdos | √ | ||
Cuivre | - | ANIMAL DE COMPAGNIE | √√ | ||
Or, argent, nickel, platine | - | Nylon | √ | ||
Acier Carbone | - | Député | √ | ||
Titane | - | PC | √ | ||
Céramique | Céramique | √ | Films et films plastiques | Feuille aluminisée | √√ |
Caoutchouc | Caoutchouc naturel | √√ | Polyéthylène téréphtalate (PET) | √√ | |
Caoutchouc synthétique | √√ | Polypropylène orienté (OPP) | √√ |
Excellente réaction : √√ Bonne réaction : √ Mauvaise réaction : -
Application
Ascenseur électrique
Extracteur de fumée
Interrupteur au pied
Convoyeur