Kai kyla mintis įsigyti lazerinio žymėjimo mašiną, turėtumėte žinoti, kas yra lazerinio žymėjimo mašina? Kaip veikia lazerinio žymėjimo mašina? Lazerinio žymėjimo aparato privalumai, lazerinio žymėjimo mašinos ir skirtingų procesų lazerinio žymėjimo mašinų pritaikymai.
Kas yra lazerinio žymėjimo mašina? Lazerinis žymėjimas yra įvairių objektų žymėjimo lazeriu metodas. Lazerio žymėjimo principas yra tas, kad lazerio spindulys tam tikru būdu keičia paviršiaus, į kurį patenka, optinę išvaizdą. Tai gali atsitikti naudojant kelis mechanizmus:
1. Medžiagų abliacija (graviravimas lazeriu); kartais pašalinami kai kurie spalvoti paviršiaus sluoksniai.
2. Lydant metalą, taip pakeičiant paviršiaus struktūrą.
3. Nedidelis deginimas (karbonizacija), pavyzdžiui, popierius, kartonas, mediena ar polimerai.
4. Pigmentų (pramoninių lazerinių priedų) pavertimas plastikinėmis medžiagomis (pvz., Balinimas).
5. Jei, pavyzdžiui, kai kurie priedai išgaruoja, išbrinkinkite polimerą.
6. Sukurkite paviršiaus struktūrą, pavyzdžiui, mažus burbuliukus.
Nuskaitant lazerio spindulį (pavyzdžiui, naudojant du judančius veidrodžius), naudojant vektorinį nuskaitymą ar rastrinį nuskaitymą galima greitai užrašyti raides, simbolius, brūkšninius kodus ir kitą grafiką. Kitas būdas yra naudoti kaukę (projekcijos ženklą, kaukės ženklą), kuri vaizduojama ant ruošinio. Šis metodas yra paprastas ir greitas (net judančių ruošinių atveju), tačiau jis nėra toks lankstus kaip nuskaitymas." Lazerinis žymėjimas" reiškia naudoti lazerio spindulį ruošiniams ir medžiagoms žymėti ar žymėti. Šiuo atžvilgiu išskiriami skirtingi procesai, tokie kaip graviravimas, pašalinimas, dažymas, atkaitinimas ir putojimas. Priklausomai nuo medžiagos ir kokybės reikalavimų, kiekvienas iš šių procesų turi savo privalumų ir trūkumų.
Kaip veikia lazerinio žymėjimo mašina?
Lazerinės technologijos pagrindai Visi lazeriai susideda iš trijų komponentų:
1. Išorinis siurblio šaltinis.
2. Aktyvi lazerio terpė.
3. Rezonatorius.
Siurblio šaltinis nukreipia išorinę energiją į lazerį. Aktyvioji lazerio terpė yra lazerio viduje. Pagal projektą lazerio terpę gali sudaryti dujų mišinys (CO2 lazeris), kristalas (YAG lazeris) arba stiklo pluoštas (pluoštinis lazeris). Kai energija pumpuojama į lazerio terpę, ji spinduliuoja energiją. Aktyvioji lazerio terpė yra tarp dviejų veidrodžių, GG, rezonatoriaus GG. Vienas iš šių veidrodžių yra vienkryptis veidrodis. Aktyviosios lazerio terpės spinduliuotė sustiprinama rezonatoriuje. Tuo pačiu metu tik tam tikras radiacijos kiekis gali palikti rezonatorių per vienpusį veidrodį. Ši sujungta spinduliuotė yra lazerio spinduliuotė.
Lazerinio žymėjimo aparato privalumai
Nuosekliam didelio tikslumo žymėjimui naudingas didelis tikslumas lazeriu. Galima aiškiai atpažinti net labai subtilią grafiką, 1 taško šriftus ir mažas geometrines figūras. Tuo pačiu žymėjimas lazeriu gali užtikrinti nuolat aukštos kokybės rezultatus.
Greitas žymėjimo greitis
Lazerinis žymėjimas yra vienas greičiausių ženklinimo procesų rinkoje. Tai lemia didelį produktyvumą ir sąnaudų pranašumus gamybos metu. Priklausomai nuo medžiagos struktūros ir dydžio, norint toliau didinti greitį, galima naudoti skirtingus lazerio šaltinius (pvz., Pluošto lazerius) arba lazerines mašinas (pvz., Galvanometro lazerius).
Patvarus žymėjimas
Lazerio ėsdinimas yra nuolatinis ir tuo pačiu metu atsparus dilimui, karščiui ir rūgščiai. Atsižvelgiant į lazerio parametrų nustatymus, tam tikras medžiagas taip pat galima pažymėti nepažeidžiant paviršiaus.
Lazerinio žymėjimo mašinos taikymas
Lazerinio žymėjimo mašinos turi daugybę programų:
1. Maisto pakuotėse, buteliuose ir kt. Pridėkite dalių numerius," naudojimo datą" ir kt.
2. Pridėkite atsekamą informaciją kokybės kontrolei.
3. Pažymėkite spausdintinę plokštę (PCB), elektroninius komponentus ir kabelius.
4. Atspausdinkite logotipus, brūkšninius kodus ir kitą informaciją apie gaminį.
Palyginti su kitomis žymėjimo technologijomis, tokiomis kaip rašalinis spausdinimas ir mechaninis žymėjimas, žymėjimas lazeriu turi daug privalumų, tokių kaip ypač didelis apdorojimo greitis, mažos eksploatacijos išlaidos (nenaudojant eksploatacinių medžiagų), nuolatinė aukšta rezultatų kokybė ir ilgaamžiškumas, išvengiant taršos, gali rašyti labai mažos funkcijos ir yra labai lankstus automatizavimo srityje.
Plastikinės medžiagos, mediena, kartonas, popierius, oda ir akrilo dervos dažniausiai žymimos palyginti mažos galios CO2 lazeriais. Metaliniams paviršiams šie lazeriai netinka, nes jie sugeria labai mažai ilgų bangų ilgius (maždaug 10 μm). Tinkamesni yra, pavyzdžiui, 1 μm diapazono lazerio bangos ilgiai, gauti, pavyzdžiui, lempos ar diodu pumpuojamais Nd: YAG lazeriais (paprastai perjungtais Q) arba pluošto lazeriais. Tipinė lazerio galia, naudojama žymėjimui, yra apie 10–100 W. Trumpesni bangos ilgiai (pavyzdžiui, 532 nm) (gaunami, pavyzdžiui, dvigubinant YAG lazerių dažnį), gali būti naudingi, tačiau tokie šviesos šaltiniai ne visada yra ekonomiškai konkurencingi. Tokiems metalams kaip auksas, kurių absorbcijos greitis yra per mažas 1 μm spektro diapazone, reikia naudoti trumpojo bangos ilgio lazerį.
metalo gaminiai
Nerūdijančio plieno, aliuminio, aukso, sidabro, titano, bronzos, platinos ar vario
Lazeriai buvo naudojami daugelį metų, ypač graviruojant lazeriu ir žymint metalą. Lazeris gali tiksliai, aiškiai ir greitai pažymėti ne tik aliuminį ir kitus minkštus metalus, bet ir plieną ar labai kietus lydinius. Kai kuriems metalams, pavyzdžiui, plieno lydiniams, net atkuriant žymes galima atlikti net korozijai atsparius ženklus nepažeidžiant paviršiaus struktūros. Iš metalo pagamintuose gaminiuose lazerinis žymėjimas naudojamas daugelyje pramonės šakų.
plastikiniai gaminiai
Polikarbonatas (PC), poliamidas (PA), polietilenas (PE), polipropilenas (PP), akrilnitrilo butadieno stireno kopolimeras (ABS), poliimidas (PI), polistirenas (PS), polimetilmetakrilatas (PMMA), poliesteris (PES)
Yra daugybė būdų, kaip žymėti arba išgraviruoti lazerius ant plastiko. Pluošto lazerių pagalba ant nuolatinių, greitų ir kokybiškų paviršių galite pažymėti daug įvairių komercinių plastikų, tokių kaip polikarbonatas, ABS, poliamidas ir kt. Dėl trumpo sąrankos laiko ir didelio lazerinio žymėjimo aparato lankstumo galite ekonomiškai žymėti net mažas partijas.
organinė medžiaga
Organinėms medžiagoms reikalingi specialūs sprendimai, kad joms būtų aiškūs ir nuolatiniai ženklai. Mūsų ekspertų sukurta lazerinio žymėjimo sistema gali puikiai patenkinti šį reikalavimą. Sistema, galinti valdyti intensyvumą, kad šiluma susidarytų norimame diapazone.
Tokios medžiagos kaip stiklas, keramikos stiklas ir keramika kelia griežtus reikalavimus mūsų klientams ir pramonės šakoms, kuriose jie veikia. Šiuo tikslu mes sukūrėme technologiją, kuri gali naudoti didelį kontrastą, be įtrūkimų ant stiklo.
Skirtingi lazerinio žymėjimo aparato procesai
Atkaitinimo ženklinimas Atkaitinimo ženklai yra specialus metalų ėsdinimo lazeriu tipas. Šiluminis lazerio spindulio poveikis sukelia oksidacijos procesą po medžiagos paviršiumi, dėl kurio pasikeičia metalo paviršiaus spalva.
Graviravimas lazeriu
Graviravimo lazeriu metu ruošinio paviršius bus ištirpintas ir išgarintas lazeriu. Todėl lazerio spindulys pašalina medžiagą. Tokiu būdu sukurtas įspūdis paviršiuje yra graviūra.
Pašalinti
Pašalinimo metu lazerio spinduliu pašalinamas pagrindo sluoksnis. Kontrastas sukuriamas dėl skirtingų viršutinio sluoksnio ir pagrindo spalvų. Dažniausios medžiagos, žymimos lazeriu pašalinant medžiagą, yra anoduotas aliuminis, dengti metalai, folijos ir plėvelės ar laminatai.
Pūslių susidarymas
Putojimo proceso metu lazerio spindulys ištirps medžiagą. Šio proceso metu medžiagoje susidaro oro burbuliukai, šie oro burbuliukai difuziškai atspindi šviesą. Todėl ženklas bus ryškesnis nei nenurodytas plotas. Šio tipo lazerinis žymėjimas dažniausiai naudojamas tamsioms plastmasėms.
Karbonizacija
Karbonizacija gali sukurti ryškų kontrastą ant šviesaus paviršiaus. Karbonizacijos proceso metu lazeris pašildo medžiagos paviršių (mažiausiai 100 ° C) ir išskiria deguonį, vandenilį arba dviejų dujų mišinį. Lieka tamsusis plotas, kuriame yra didesnė anglies koncentracija. Karbonizacija gali būti naudojama polimerams ar biopolimerams, pavyzdžiui, medienai ar odai. Kadangi karbonizacijos metu visada atsiranda tamsios žymės, tamsių medžiagų kontrastas bus labai mažas.
Spalvų ženklas
Spalvų žymėjimas yra žymėjimo procesas, kurio metu MOPA pluošto lazerio šaltinis žymi spalvas ant metalinių paviršių, tokių kaip nerūdijantis plienas ir titanas. MOPA reiškia konfigūraciją, sudarytą iš pagrindinio lazerio (arba pradinio lazerio) ir optinio stiprintuvo, kad padidėtų išėjimo galia.
3D ženklas
3D lazerinio žymėjimo sistema naudoja programinę įrangą, kad valdytų optinio pluošto išplėtimo objektyvo judėjimą dideliu greičiu optinės ašies kryptimi, dinamiškai koreguoja lazerio pluošto židinio nuotolį ir palaiko židinio tašką skirtingose paviršiaus vietose. ruošinio uniformos, tokiu būdu realizuojant 3D paviršių ir lazeriu apdoroto paviršiaus tikslumą.
