Precisiegravering met vezellasermarkeermachine voor industriële metalen en kunststoffen

Korte beschrijving:

Een fiberlasermarkeermachine is een uiterst nauwkeurig, contactloos markeersysteem dat gebruikmaakt van een fiberlaserbron om een ​​breed scala aan materialen permanent te etsen, graveren of labelen. Deze machines zijn enorm populair geworden in industriële toepassingen vanwege hun uitzonderlijke snelheid, betrouwbaarheid en markeerkwaliteit.

Het werkingsprincipe bestaat uit het richten van een krachtige laserstraal, gegenereerd door glasvezel, op het oppervlak van het doelmateriaal. De laserenergie interageert met het oppervlak, wat resulteert in een fysieke of chemische verandering die zichtbare markeringen veroorzaakt. Typische toepassingen zijn onder andere logo's, serienummers, barcodes, QR-codes en teksten op metalen (zoals roestvrij staal, aluminium en messing), kunststoffen, keramiek en gecoate materialen.


Functies

Gedetailleerde weergave

Vezellasermarkeermachine13
Vezellasermarkeermachine11
Vezellasermarkeermachine9

Inleiding tot de vezellasermarkeermachine

Een fiberlasermarkeermachine is een uiterst nauwkeurig, contactloos markeersysteem dat gebruikmaakt van een fiberlaserbron om een ​​breed scala aan materialen permanent te etsen, graveren of labelen. Deze machines zijn enorm populair geworden in industriële toepassingen vanwege hun uitzonderlijke snelheid, betrouwbaarheid en markeerkwaliteit.

Het werkingsprincipe bestaat uit het richten van een krachtige laserstraal, gegenereerd door glasvezel, op het oppervlak van het doelmateriaal. De laserenergie interageert met het oppervlak, wat resulteert in een fysieke of chemische verandering die zichtbare markeringen veroorzaakt. Typische toepassingen zijn onder andere logo's, serienummers, barcodes, QR-codes en teksten op metalen (zoals roestvrij staal, aluminium en messing), kunststoffen, keramiek en gecoate materialen.

Fiberlasers staan ​​bekend om hun lange levensduur – vaak meer dan 100.000 uur – en minimale onderhoudsvereisten. Ze beschikken ook over een hoge lichtbundelkwaliteit, wat ultrafijne markeringen met een hoge resolutie mogelijk maakt, zelfs op kleine componenten. Bovendien zijn de machines energiezuinig en produceren ze minimale warmte, waardoor het risico op materiaalvervorming wordt verminderd.

Fiberlasermarkeermachines worden veel gebruikt in de auto-industrie, de lucht- en ruimtevaart, de productie van medische apparatuur, de elektronica en de juweliersindustrie. Hun vermogen om permanente, fraudebestendige markeringen aan te brengen, maakt ze ideaal voor traceerbaarheid, naleving van wet- en regelgeving en branding.

Werkprincipe van fiberlasermarkeermachines

Fiberlasermarkeermachines werken op basis van de principes van fotothermische interactie met laser en materiaalabsorptie. Het systeem maakt gebruik van een laserstraal met hoge energie, gegenereerd door een fiberlaserbron, die vervolgens op het oppervlak van een materiaal wordt gericht en gefocust om permanente markeringen aan te brengen door middel van lokale verhitting, smelten, oxidatie of materiaalablatie.

De kern van het systeem is de fiberlaser zelf, die gebruikmaakt van een gedoteerde glasvezelkabel – meestal doordrenkt met zeldzame aardmetalen zoals ytterbium (Yb3+) – als lasermedium. Pompdiodes injecteren licht in de fiber, waardoor de ionen worden geëxciteerd en een gestimuleerde emissie van coherent laserlicht ontstaat, meestal in het 1064 nm infraroodgolflengtebereik. Deze golflengte is zeer effectief voor interactie met metalen en bepaalde kunststoffen.

Zodra de laser is uitgezonden, geleidt een set galvanometer-scanspiegels de gefocusseerde straal snel over het oppervlak van het doelobject volgens voorgeprogrammeerde paden. De energie van de straal wordt geabsorbeerd door het oppervlak van het materiaal, wat leidt tot plaatselijke verhitting. Afhankelijk van de duur en intensiteit van de blootstelling kan dit leiden tot oppervlakteverkleuring, gravering, gloeiing of zelfs microablatie.

Omdat het een contactloos proces is, oefent de fiberlaser geen mechanische kracht uit, waardoor de integriteit en afmetingen van delicate componenten behouden blijven. De markering is zeer nauwkeurig en het proces is herhaalbaar, waardoor het ideaal is voor massaproductie.

Kortom, fiberlasermarkeermachines werken door een krachtige, nauwkeurig gecontroleerde laserstraal op materialen te richten om hun oppervlakte-eigenschappen te veranderen. Dit resulteert in permanente, contrastrijke markeringen die bestand zijn tegen slijtage, chemicaliën en hoge temperaturen.

Parameter

Parameter Waarde
Lasertype Vezellaser
Golflengte) 1064nm
Herhalingsfrequentie) 1,6-1000 kHz
Uitgangsvermogen) 20~50W
Straalkwaliteit, M² 1,2~2
Maximale enkele pulsenergie 0,8 mJ
Totaal stroomverbruik ≤0,5 kW
Afmetingen 795 * 655 * 1520 mm

 

Diverse toepassingsgevallen voor fiberlasergraveermachines

Fiberlasergraveermachines worden in een breed scala aan industrieën gebruikt voor het aanbrengen van gedetailleerde, duurzame en permanente markeringen op metalen en niet-metalen oppervlakken. Hun hoge snelheid, lage onderhoudsbehoefte en milieuvriendelijke markeerproces maken ze tot een onmisbaar hulpmiddel in geavanceerde productielijnen en precisieproductiefaciliteiten.

1. Industriële productie:
In zware productieomgevingen worden fiberlasers gebruikt om gereedschappen, machineonderdelen en productassemblages te markeren met serienummers, onderdeelnummers of kwaliteitscontrolegegevens. Deze markeringen garanderen de traceerbaarheid van producten in de gehele toeleveringsketen en verbeteren de garantietracking en kwaliteitsborging.

2. Consumentenelektronica:
Door de miniaturisatie van apparaten heeft de elektronica-industrie extreem kleine maar goed leesbare markeringen nodig. Fiberlasers maken dit mogelijk door middel van micromarkeringen voor smartphones, USB-sticks, batterijen en interne chips. De hittevrije, zuivere markering zorgt ervoor dat de prestaties van het apparaat niet worden verstoord.

3. Metaalbewerking en plaatbewerking:
Plaatverwerkers gebruiken fiberlasergraveermachines om ontwerpdetails, logo's of technische specificaties rechtstreeks op roestvrij staal, koolstofstaal en aluminium platen aan te brengen. Deze toepassingen komen veel voor in de productie van keukengerei, bouwbeslag en huishoudelijke apparaten.

4. Productie van medische hulpmiddelen:
Voor chirurgische scharen, orthopedische implantaten, tandheelkundige instrumenten en injectiespuiten creëren fiberlasers sterilisatiebestendige markeringen die voldoen aan de FDA- en internationale regelgeving. Het nauwkeurige, contactloze karakter van het proces zorgt ervoor dat het medische oppervlak niet beschadigd raakt of besmet raakt.

5. Lucht- en ruimtevaart- en militaire toepassingen:
Precisie en duurzaamheid zijn essentieel in defensie en de lucht- en ruimtevaart. Componenten zoals vlieginstrumenten, raketonderdelen en satellietframes worden met behulp van fiberlasers gemarkeerd met lotnummers, conformiteitscertificaten en unieke identificatiecodes, waardoor traceerbaarheid in bedrijfskritische omgevingen wordt gegarandeerd.

6. Personalisatie van sieraden en fijne gravure:
Sieradenontwerpers vertrouwen op fiberlasermachines voor het aanbrengen van complexe teksten, serienummers en ontwerppatronen op edelmetalen voorwerpen. Dit maakt graveerdiensten op maat, merkauthenticatie en antidiefstalidentificatie mogelijk.

7. Elektrische en kabelindustrie:
Voor markeringen op kabelmantels, elektrische schakelaars en aansluitdozen leveren fiberlasers duidelijke en slijtvaste tekens, die essentieel zijn voor veiligheidslabels, spanningswaarden en nalevingsgegevens.

8. Verpakkingen voor voedsel en dranken:
Hoewel ze traditioneel niet met metalen worden geassocieerd, kunnen sommige verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen, met name aluminium blikjes of in folie verpakte producten, met behulp van fiberlasers worden gemarkeerd met houdbaarheidsdata, streepjescodes en merklogo's.

Dankzij hun aanpasbaarheid, efficiëntie en lange levensduur worden vezellasermarkeersystemen steeds vaker geïntegreerd in geautomatiseerde productielijnen, intelligente fabrieken en Industrie 4.0-ecosystemen.

Veelgestelde vragen (FAQ) over fiberlasermarkeermachines

1. Op welke materialen kan een fiberlasermarkeermachine werken?
Fiberlasermarkers zijn het meest effectief op metalen zoals roestvrij staal, aluminium, koper, messing, titanium en goud. Ze kunnen ook gebruikt worden op bepaalde kunststoffen (zoals ABS en PVC), keramiek en gecoate materialen. Ze zijn echter niet geschikt voor materialen die weinig of geen infraroodlicht absorberen, zoals transparant glas of organisch hout.

2. Hoe permanent is de lasermarkering?
Lasermarkeringen die met fiberlasers worden aangebracht, zijn permanent en zeer goed bestand tegen slijtage, corrosie en hoge temperaturen. Ze vervagen niet en zijn niet gemakkelijk te verwijderen onder normale gebruiksomstandigheden, waardoor ze ideaal zijn voor traceerbaarheid en het voorkomen van namaak.

3. Is de machine veilig te bedienen?
Ja, fiberlasermarkeermachines zijn over het algemeen veilig als ze correct worden gebruikt. De meeste systemen zijn uitgerust met beschermende behuizingen, vergrendelingsschakelaars en noodstopfuncties. Omdat laserstraling echter schadelijk kan zijn voor ogen en huid, is het belangrijk om alle veiligheidsrichtlijnen te volgen en geschikte beschermende uitrusting te dragen, vooral bij open machines.

4. Heeft het apparaat verbruiksartikelen nodig?
Nee, fiberlasers zijn luchtgekoeld en vereisen geen verbruiksmaterialen zoals inkt, oplosmiddelen of gas. Hierdoor zijn de bedrijfskosten op de lange termijn zeer laag.

5. Hoe lang gaat de fiberlaser mee?
Een typische fiberlaserbron heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur of meer bij normaal gebruik. Het is een van de meest duurzame lasertypen op de markt en biedt uitzonderlijke duurzaamheid en betrouwbaarheid.

6. Kan de laser diep in metaal graveren?
Ja. Afhankelijk van het vermogen van de laser (bijv. 30W, 50W, 100W) kunnen fiberlasers zowel oppervlaktemarkeringen als diepgraveren uitvoeren. Voor diepere gravures zijn hogere vermogensniveaus en lagere markeersnelheden vereist.

7. Welke bestandsformaten worden ondersteund?
De meeste fiberlasermachines ondersteunen een breed scala aan vector- en afbeeldingsbestandsformaten, waaronder PLT, DXF, AI, SVG, BMP, JPG en PNG. Deze bestanden worden gebruikt om markeerpaden en content te genereren via de meegeleverde software.

8. Is de machine compatibel met automatiseringssystemen?
Ja. Veel fiberlasersystemen zijn voorzien van I/O-poorten, RS232- of Ethernet-interfaces voor integratie in geautomatiseerde productielijnen, robotica of transportsystemen.

9. Welk onderhoud is nodig?
Fiberlasermachines vereisen zeer minimaal onderhoud. Routinetaken kunnen bestaan ​​uit het reinigen van de lens en het verwijderen van stof uit de scankop. Er zijn geen onderdelen die regelmatig vervangen moeten worden.

10. Kan het gebogen of onregelmatige oppervlakken markeren?
Standaard fiberlasermachines zijn geoptimaliseerd voor vlakke oppervlakken, maar met accessoires zoals roterende apparaten of 3D dynamische focussystemen is het mogelijk om met hoge precisie markeringen aan te brengen op gebogen, cilindrische of oneffen oppervlakken.


  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons