En guide til lasermikromaskineringssystem

Sist oppdatert: 2023-08-25 av 4 Min Lese

En guide til lasermikromaskineringssystem

Lasermikromaskineringssystem er en type laserstrålebearbeidingsteknologi (LBM) for global produksjon med laserskjæring, lasermerking, lasersveising, lasergravering, laseroverflatebehandling og laser 3D printing.

Med utviklingen av den globale produksjonsindustrien mot foredling, intelligens og tilpasning, har lasere blitt mye brukt i industriell produksjon, biomedisinsk, militær og andre felt på grunn av dens gode monokromatiske egenskaper, retningsevne, lysstyrke og andre egenskaper. Den globale industrikjeden. Etter hvert som arbeidsdelingen i laserindustrien fortsetter å modnes, har bruksområdet for lasere i mikromaskinering blitt mer og mer omfattende. I dagliglivet kan lasermikromaskinering sees overalt. I tillegg kan lasermikromaskineringsteknologi sees overalt i elektronisk produktmerking, merking av elektriske kabinetter, merking av dato for mat- og legemiddelproduksjon, mikromaskinering for forbrukerelektronikk, skjæring og sveising av metallkapslinger til mobiltelefoner. I tillegg brukes laserbearbeiding også i PCB/FPCB-plateskjæring og sub-boarding, keramisk stansing og risting, glass, safir, waferskjæring og mikrostansing.

La oss bli kjent med de 6 hovedprosessene ved lasermikromaskinering.

Lasermikromaskinering er en industriell anvendelse av laserteknologi. Den fokuserer en viss laserkraft på det behandlede objektet slik at laseren samhandler med objektet for å varme, smelte eller fordampe det behandlede materialet for å oppnå behandlingsformålet. Det er en type laserstrålebearbeiding (LBM). For tiden inkluderer lasermikromaskineringsapplikasjoner i laserproduksjonsindustrien hovedsakelig laserskjæring, lasermerking, lasersveising, lasergravering, laseroverflatebehandling og laser 3D printing.

Laserskjæring

Prinsipp: Bruk en fokusert laserstråle med høy effekttetthet for å bestråle arbeidsstykket for raskt å smelte, fordampe, ablatere eller nå antennelsespunktet til det bestrålte materialet. Samtidig blåses det smeltede materialet bort av høyhastighetsluftstrømmen koaksial med strålen for å kutte arbeidsstykket.

Egenskaper: Høy skjærehastighet, glatt og vakker overflate, engangsbehandling, liten deformasjon av arbeidsstykket, ingen verktøyslitasje, lav rengjøringsforurensning, kan behandle metall, ikke-metall og ikke-metall komposittmaterialer, lær, tre, fiber, etc., egnet for bilkarosseritykkelse finskjæring av forseglede enheter som brett, bildeler, litiumbatterier og pacemakere som ikke tillater, sveising av ulike enheter, forurensning og deformasjon.

Lasermerking

Prinsipp: Bruk laser med høy energitetthet for å lokalt bestråle arbeidsstykket for å fordampe overflatematerialet eller forårsake en kjemisk reaksjon med fargeendring, og dermed etterlate et permanent merke.

Funksjoner: Det er berøringsfri behandling og kan merkes på hvilken som helst spesialformet overflate. Arbeidsstykket vil ikke deformeres og generere indre belastninger. Den har høy behandlingsnøyaktighet, rask prosesseringshastighet, ren og miljøvennlig, lav pris, egnet for metall, plast, glass, keramikk og tre. , Lær og andre materialer.

Lasersveising

Prinsipp: Bruk laserstrålestråling med høy energitetthet for å varme opp overflaten av arbeidsstykket, og overflatevarmen diffunderer inn i det indre gjennom varmeledning. Ved å kontrollere bredden, energien, toppeffekten og repetisjonsfrekvensen til laserpulsen, smeltes arbeidsstykket for å danne et spesifikt smeltet basseng.

Egenskaper: Sveisbarheten er redusert, påvirkes ikke av magnetfelt, liten plassbegrensning, ingen elektrodeforurensning, egnet for automatisk høyhastighetssveising, kan sveise metaller med forskjellige egenskaper, kan arbeide i lukkede rom, egnet for sirkelsagblader, akryl, fjærpakninger, kobberplater for elektroniske deler, noen metallnettplater, jernplater, a-foelluminitt, bronse-stålplater, legeringer, kvartsglass, silisiumgummi, alumina keramiske plater under 1mm, titanlegeringer brukt i romfartsindustrien, etc.

Lasergravering

Prinsipp: Laser bestråler overflaten av materialet, og materialet smelter eller fordamper øyeblikkelig etter å ha absorbert energi, og danner en ritslinje.

Egenskaper: Automatisk nummerhopping, lite varmepåvirket område, fine linjer, rengjørings- og slitestyrke, miljøvern og energisparing, spare materialer, kan brukes til treprodukter, plexiglass, metallplate, glass, stein, krystall, papir, 2-farget bord, alumina , lær, harpiks og andre materialer etsing.

Laser overflatebehandling - Laserrengjøring

Prinsipp: Bruk laser for å varme overflaten av materialer for å oppnå rengjøring.

Egenskaper: Høy maskineringshastighet, liten komponentdeformasjon, presis prosessering, automatisk slukningsbehandlingseffekt, egnet for rustfjerning, beleggfjerning, malingsfjerning, oljerensing og flere bruksområder.

3D Laserutskrift

Prinsipp: En pulverspredningsvalse brukes til å spre et lag med pulver på overflaten av arbeidsstykket, og laserstrålen skanner pulverlaget i henhold til konturseksjonen av pulverlaget, slik at pulveret smeltes og sintres for å realisere bindingen av arbeidsstykket.

Egenskaper: Enkel maskineringsteknologi, bredt utvalg av materialer som kan bearbeides, høy prosesseringsnøyaktighet, ingen støttestruktur, høy materialutnyttelsesgrad, kombinert med numerisk datakontrollteknologi og fleksibel produksjonsteknologi, kan brukes til støpeform og modellproduksjon.

Utviklingen av lasermikromaskineringsapplikasjoner

For tiden er markedsandelen til fiberlasere høyere enn for solid-state lasere. Hovedårsaken er at fiberlasere hovedsakelig brukes til makrobehandling med høy effekt, og markedsetterspørselen er i samsvar med utviklingsstadiet til produksjonsindustrien; solid-state lasere brukes hovedsakelig til lasermikromaskinering, selv om lasermikromaskinmarkedet er i et raskt utviklingsstadium. Den nåværende markedskapasiteten er imidlertid mindre enn markedskapasiteten for mikromaskinering, men høypresisjonsproduksjon som bærbare enheter, halvlederbrikker, medisinsk behandling og ny energi må fortsatt stole på lasermikromaskinering.

Selv om ulike typer lasermaskiner fokuserer på forskjellige industrielle applikasjoner, og markedets etterspørsel etter nedstrømsapplikasjoner er ganske forskjellig, er det visse forskjeller i markedsskalaen. Men ettersom det globale markedet for industrielle lasermaskiner fortsetter å vokse, vil bruken av lasermikromaskinering i industri- og forbrukersektorene fortsette å øke i fremtiden.

Laser Marking Machine VS Inkjet Printer

2021-06-30Tidligere

One Stop Full House-tilpasning med tre CNC-maskiner

2021-07-05neste

Videre Reading

CO2 Laserskjæringsparametere: Effekt, tykkelse og hastighet
2025-09-263 Min Read

CO2 Laserskjæringsparametere: Effekt, tykkelse og hastighet

CO2 Lasere kan skjære materialer med varierende tykkelse i forskjellige hastigheter med effekter fra 40W til 300WHer er en oversikt over skjæreparametere, som dekker effekt, hastighet, tykkelse og snitt for laserskjæring av en rekke ikke-metalliske materialer, inkludert tre, plast, akryl, skum, papir, stoff og lær.

Ting du bør vurdere når du kjøper lasermerkingsmaskin
2022-05-205 Min Read

Ting du bør vurdere når du kjøper lasermerkingsmaskin

Når du har en idé om å kjøpe en lasermarkeringsmaskin, bør du vite hva det er? hvordan fungerer det? og fordelene og bruksområdene til lasermerkesystemer.

Hva er ultrarask laser?
2023-08-258 Min Read

Hva er ultrarask laser?

Ser du frem til å lære om ultraraske lasere for skjæring, gravering, merking og sveising? Se gjennom denne veiledningen for å forstå ultrarask laserdefinisjon, typer, komponenter, applikasjoner, fordeler og ulemper.

Laser tregraveringsmaskin for tresnittmaling
2023-10-072 Min Read

Laser tregraveringsmaskin for tresnittmaling

Laser tregraveringsmaskin med dobbel lineær guide og Ruida kontrollsystem for tresnittmaling med høy hastighet og høy presisjon.

Laserskjæring 101: Alt du trenger å vite
2026-04-014 Min Read

Laserskjæring 101: Alt du trenger å vite

Laserskjæring er en avansert teknologi og prosess med en læringskurve, men den er morsom å leke med. Nybegynnere må imidlertid lære det grunnleggende for å bli kjent med laser. Denne artikkelen er en nybegynnerguide som tar deg gjennom alt om laserskjæring, hva det er, fordeler og fordeler, vanlige spørsmål og hvordan du kjøper din egen laserkutter.

Topp 10 beste fiberlaserkuttere for metall
2026-03-079 Min Read

Topp 10 beste fiberlaserkuttere for metall

Utforsk de beste metalllaserkutterne for ethvert behov i 2026 - fra hjemmet til kommersiell bruk, fra hobby- til industrielle produsenter, fra nybegynnere til profesjonelle modeller.

Legg inn anmeldelsen din

1 til 5-stjerners vurdering

Del dine tanker og følelser med andre

Klikk for å endre Captcha