Faser- und MOPA-Lasermarkierungsmaschinen für industrielle Metallteile
Faserlaser-Markiermaschinen erzeugen dauerhafte, kontrastreiche Markierungen auf Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer und vielen Industriekunststoffen. Typische Anwendungsbereiche sind Seriennummern, UDI-, QR- und Data-Matrix-Codes, Typenschilder, Werkzeuge, Automobilteile und die Rückverfolgbarkeit von Produktionsprozessen.
Standardfaser- und MOPA-Lichtquellen sollten anhand des Materialverhaltens, des erforderlichen Kontrasts, der Gravurtiefe, der Pulssteuerung und der Zykluszeit und nicht allein anhand der Leistung ausgewählt werden. Markierbereich, Fokuseinstellung, Vorrichtung, Drehvorrichtung und Scannerprüfung müssen vor der Bestellung bestätigt werden.
Überprüfen Sie die Auswahlseite für Lasermarkierungsmaschinen, Siehe Data-Matrix-Kennzeichnung auf Metallden Fordern Sie einen Beispiel-Bewertungstest an.
Faserlaser-Markiermaschinen für Metall
Seit 2011 haben wir uns weiterentwickelt von Nadelprägemarker Lasermarkierer ermöglichen komplexe, kontrastreiche und dauerhafte Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien und Produkten bei minimaler Beschädigung der umgebenden Materialien. Darüber hinaus können wir auch Logos, Produktionsinformationen, Verpackungsetiketten, Unique Device Identifiers (UDI), Barcodes, Data Matrix (QR-Codes), Produktionsdaten, Verfallsdaten und andere grafische Inhalte.
Neben Faser-, Faser-MOPA-, UV- und CO2-Lasermarkiermaschinen bieten wir Maschinenformate wie Tisch-, Stand-Alone-, geschlossene, fliegende und tragbare Maschinen, sowie Großformat, Autofokus, 3D-Scanner, Vision-Positionierung, Mehrachsen-Steuerungssysteme und andere Upgrades, um den Anforderungen einer großen Bandbreite von Kunden gerecht zu werden, die eine große Bandbreite an Werkstücken aus unterschiedlich geformten Materialien markieren.
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Beschreibung
Der Name Faserlaser geht auf die Seltenerdmetallpartikel zurück, die durch die Anregung mit einem Festkörperlaser in den Faserlaserstrahl eingebracht werden. Die Struktur der Pumplaserquelle verlängert die Lebensdauer erheblich. In Kombination mit der eigenen Entstörungs- und Führungsfunktion der Faser verfügt die Faserlasermarkiermaschine über eine hervorragende Stabilität und eine typische Lebensdauer von bis zu 100,000 Stunden, weit mehr als bei jeder anderen Art von Lasermarkiermaschine.
Mit pneumatischen Nadelprägern haben wir uns in der chinesischen Automobil- und Motorradindustrie etabliert. Mit der rasanten Entwicklung von Faserlasern in den 2010er Jahren begannen wir auch, diese Art von Markiergeräten zu integrieren. Faserlaser eignen sich ideal für die Kennzeichnung oder Qualitätsrückverfolgbarkeit kleiner Metall- oder Hartkunststoffteile, da sie berührungslos arbeiten und eine Echtzeit-Rotlichtvorschau bieten.
Beschreibung
Faserlaser haben sich in den letzten Jahren aufgrund ihrer Langlebigkeit und Kostenvorteile zum am weitesten verbreiteten Industrielasertyp entwickelt. Einstiegsmodelle mit 20 W, 30 W und 50 W Industrie-Faserlasermarkiergeräten dominieren den Markt, während 60 W, 100 W und andere Laser mittlerer und hoher Leistung aufgrund des geringen Preisunterschieds zunehmend durch MOPA-Faserlaser ersetzt werden. Für diese konventionellen Lasermarkiergeräte konfigurieren wir verschiedene Modelle von Faserlasern namhafter internationaler Marken wie Coherent, IPG, MAX und Raycus nach Kundenwunsch, um die kostengünstigsten Lasermarkierlösungen anzubieten.
laser licht
| Laserquelle Marke | IPG, Raycus, MAX oder individuell anpassen |
| Laserleistung | 20W, 30W, 50W, 60W, 70W, 100W |
| Laser-Wellenlänge | 1064 ± 5 nm |
| Laserstrahlqualität | 1.1 bis 1.6 m² |
| Arbeitsweise | Gepulst |
| Polarisation | Zufällig |
| Einzelimpulsenergie | ≤ 1 mJ |
| Pulswiederholungsrate | 2 ~ 200KHz |
| Impulsdauer | 80 bis 150 ns |
| Ausgangsleistungsstabilität | <5% |
| Einstellbarkeit der Ausgangsleistung | 5 ~ 100% |
| Dauer | ≥ 100,000 Betriebsstunden bei 10 % Leistungsdämpfung |
Scanning-Galvo
| Scanning-Galvo-Typ | 2D-, 2.5-, 3D- und Autofokus-Galvo |
| Scanning Galvo Marke | Sino-Galvo, ZBTK, Feeltek, Scanlab oder individuell anpassen |
| Geschwindigkeit markieren | 4000 ~ 12000 mm/s |
| Positionierungsgeschwindigkeit | 8000 ~ 23000 mm/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 450 ~ 600 cps |
| Präzision und Fehler | Tracking-Fehlerzeit ≤ 139~164us Linearität: 99.9 % Wiederholbarkeit (RMS): < 8μRad Verstärkungsfehler: < 5 mRad Nullpunktverschiebung: < 5 mRad Langzeitdrift über 8 Stunden: < 0.5 mRad Skalenabweichung: < 40PPM/℃ Nullpunktdrift: < 15 μRad/℃ |
F-Theta-Objektiv
| F-Theta-Objektivmarke | Wellenlänge OE, JGZOE oder anpassen |
| Scanbereich | 50*50mm, 70*70mm, 110*110mm, 150*150mm, 175*175, 200*200mm, 220*220mm, 300*300mm, 350*350mm, 400*400mm, 450*450mm, 500*500mm, 600*600mm |
Produktion
| Betriebssoftware | Thorx-7, Thorx-9, EZCAD, MM3D, LenMark, SCAN, Lightburn, vorintegrierte Touchscreen-Software oder individuell anpassbar |
| Strom | 100 ~ 240 VAC oder 380 ~ 440 VAC 3-phasig, 50 Hz oder 60 Hz |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 40℃ oder 32 ~ 104℉ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 65 % unkondensiert |
MOPA-Laser (Master Oscillator Power Amplifier) werden durch die Kombination eines hochwertigen Seedlasers (Master-Oszillator) mit geringer Leistung und einem Hochleistungs-Faserverstärker hergestellt. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung der Laserleistung und eine hohe Leistungsverstärkung. Im Vergleich zu herkömmlichen Faserlasern ermöglichen MOPA-Laser eine Pulsweiteneinstellung, einen größeren Frequenzeinstellbereich und eine höhere, leichter erreichbare Leistung.
Durch die Anpassung von Pulsbreite, Frequenz und weiteren Parametern lässt sich die Absorptionseffizienz des Lasers auf der Oberfläche verschiedener Materialien verändern. Dadurch ist ein breiteres Spektrum an Materialanpassungen als mit herkömmlichen Faserlasern möglich, beispielsweise für die Markierung von Kupfer, Gold, Silber und anderen hochreflektierenden Metallen. Durch Off-Focus-Glühen lassen sich zudem tiefschwarze, dauerhafte Markierungen auf Edelstahl, Aluminium und Titan für den Druck von Logos oder QR-Codes erzeugen. Gleichzeitig lassen sich durch unterschiedliche Parametereinstellungen auf Edelstahl- oder Titanlegierungsoberflächen unterschiedliche Oxidschichtstrukturen für die Farbmarkierung erzeugen.
Beschreibung
MOPA-Lasermarkierer ermöglichen durch Anpassung von Pulsbreite und Frequenz eine feinere Steuerung des Laserstrahls als herkömmliche Fasermarkierer, wodurch Markierungen höherer Qualität erzielt werden. In der fortschrittlichen Fertigungsindustrie werden QR- oder DataMatrix-Codes häufig verwendet, um Metall- oder Spritzgussteile zu identifizieren und zu verfolgen. Allerdings ist es schwierig, mit einem herkömmlichen Faserlaser den gewünschten Markierungseffekt auf solchen zweidimensionalen Codes zu erzielen, wenn diese sich auf unebenen Oberflächen befinden oder klein sind (2 x 2 mm, 4 x 4 mm usw.). Dank dieser Präzision können MOPA-Lasermarkierer durch Glühen tiefschwarze Markierungen auf Edelstahl- und Aluminiumoberflächen erzeugen. Sie können durch die Verwendung verschiedener Kombinationen von Frequenzen und Pulsbreiten auch verschiedenfarbige Rasterstrukturen auf Edelstahl- und Titanoberflächen erzeugen. Einige MOPA-Laser, wie der Orion und der JPT M8, können wärmeempfindliche Materialien wie Glas ätzen, perforieren und schneiden.
Darüber hinaus ermöglichen die strukturellen Eigenschaften des MOPA-Faserlasers das Erreichen hoher Leistungen im Vergleich zu herkömmlichen Faserlasern, weshalb er häufig für Tiefenmarkierungen oder Gravuren eingesetzt wird. Beispielsweise verwenden unsere Rotationsmarkiermaschinen für industrielle Zylinder und Ventilflansche MOPA-Faserlaser mit einer Leistung von 100 W oder mehr. Aufgrund des breiten Anwendungsspektrums und der rasanten Entwicklung von MOPA-Faserlasermarkiermaschinen bieten wir aktuell Dutzende von Lasern von IPG, Coherent, JPT, RAYCUS, MAX, GZTech, Orion und anderen Marken mit Leistungen von 20 W, 30 W, 50 W, 60 W, 80 W, 100 W, 120 W, 200 W, 300 W und 500 W an. Wir geben Ihnen die beste Empfehlung entsprechend Ihren Anforderungen hinsichtlich Objektmaterial und Zielqualität.
laser licht
| Laserquelle Marke | IPG, Coherent, JPT, MAX, Raycus, GZTech oder individuell anpassen |
| Laserleistung | 20 W, 30 W, 50 W, 60 W, 100 W, 120 W, 200 W, 300 W, 500 W, 1000 W |
| Laser-Wellenlänge | 1064 ± 5 nm |
| Laserstrahlqualität | 1.1 bis 1.8 m² |
| Arbeitsweise | Gepulst |
| Polarisation | Zufällig |
| Einzelimpulsenergie | ≤ 4 mJ |
| Pulswiederholungsrate | 1 ~ 4000KHz |
| Impulsdauer | 0.5 bis 500 ns |
| Ausgangsleistungsstabilität | <5% |
| Einstellbarkeit der Ausgangsleistung | 5 ~ 100% |
| Dauer | ≥100,000 Betriebsstunden bei 10 % Leistungsdämpfung |
Scanning-Galvo
| Scanning-Galvo-Typ | 2D-, 2.5-, 3D- und Autofokus-Galvo |
| Scanning Galvo Marke | Sino-Galvo, ZBTK, Feeltek, Scanlab oder individuell anpassen |
| Geschwindigkeit markieren | 4000 ~ 12000 mm/s |
| Positionierungsgeschwindigkeit | 8000 ~ 23000 mm/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 450 ~ 600 cps |
| Präzision und Fehler | Tracking-Fehlerzeit ≤ 139~164us Linearität: 99.9 % Wiederholbarkeit (RMS): < 8μRad Verstärkungsfehler: < 5 mRad Nullpunktverschiebung: < 5 mRad Langzeitdrift über 8 Stunden: < 0.5 mRad Skalenabweichung: < 40PPM/℃ Nullpunktdrift: < 15 μRad/℃ |
F-Theta-Objektiv
| F-Theta-Objektivmarke | Wellenlänge OE, JGZOE oder anpassen |
| Scanbereich | 50*50mm, 70*70mm, 110*110mm, 150*150mm, 175*175, 200*200mm, 220*220mm, 300*300mm, 350*350mm, 400*400mm, 450*450mm, 500*500mm, 600*600mm |
Produktion
| Betriebssoftware | Thorx-7, Thorx-9, EZCAD, MM3D, LenMark, SCAN, Lightburn, vorintegrierte Touchscreen-Software oder individuell anpassbar |
| Strom | 100 ~ 240 VAC oder 380 ~ 440 VAC 3-phasig, 50 Hz oder 60 Hz |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 40℃ oder 32 ~ 104℉ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 65 % unkondensiert |


