





在打码标记领域,传统的二维激光打标机已经广泛应用在各种产品的平面打标中,但随着行业的发展,出现了三维曲面的加工需求,(如:手机天线、立体电路等)传统的二维激光打标机很难满足这样的加工需求,于是三维3D动态聚焦激光打标机应运而生。
3D动态激光打标机的出现是激光打标领域的一次重大跳跃,它对加工对象的表面形状不再局限在类平面上,可以扩展到三维立体表面,实现对三维曲面物体***率的激光图文打标和表面微结构制造。
三维光纤激光打标机优点(一)
3D动态聚焦激光打标机的出现是激光打标领域的一次重大跳跃,它对加工对象的表面形状不再局限在类平面上,可以扩展到三维立体表面,实现对三维曲面物体***率的激光图文打标和表面微结构制造。与传统的二维激光打标机相比,3D动态聚焦激光打标机具有以下优点:
一、可变焦距,实现三维立体打标
由于3D打标可以迅速的改变激光焦距和激光束位置,因此以往2D不能实现的曲面打标成为可能。使用3D打标以后,在光投射范围的圆柱打标可以一次完成,大大提升了加工效率。再者,工业产品许多零件的表面形状并不只是平面,对2D打标加工来说就真的无能为力了,江苏打标机厂家,此时,3D打标就较容易实现。
二、更适合深雕
传统2D打标进行物体表面深雕存在固有的缺陷,随着雕刻过程中激光焦点的上移,作用在物体实际表面的激光能量会急剧的下降,小型激光打标机厂家,严重影响了深雕的效果以及效率。
对于传统的深雕做法是电动方式在雕刻过程中每隔一定时间将升降台移动一定高度以保证激光表面聚焦良好。3D打标进行深雕加工,不存在上述问题,气动打标机厂家,既保证了效果,又提升了效率,同时省去了电动升降台的成本。
在木材,皮革,纸类打标行业,想必大家都了解CO2激光打标机,但对于CO2的激光打标,激光器的工作原理,可能未必清楚。下面我们就***分析一下激光器运用:
CO2激光器是常用的分子气体激光器,也是气体激光器中工业应用广的激光器,CO2激光器以CO2、N2和He的混合气体为工作物质。激光跃迁发生在CO2分子的电子基态的两个振动-转动能级之间。N2的作用是提高激光上能级的激励效率,He则有助于激光下能级的抽空。
CO2激光器发射出10.6um和9.6um波长的不可见的激光。该激光即能连续工作,也能脉冲工作。其输出功率和能量大,效率高可达到15%~25%。它的商品器件连续输出功率可达万瓦量级。CO2激光器工业上已广泛用来打孔、切割、焊接和热处理,在工业应用上是一种比较理想的激光器。
与其他分子激光器一样,CO2激光器的工作原理,即受激发射过程也较复杂。分子有三种不同的运动:
1分子内电子的运动,其运动决定了分子的电子能态;
2分子内的原则振动,即分子内原子围绕其平衡位置不停地做周期性振动——它决定了分子的振动能态;
3分子转动,即分子为以整体在空间连续地旋转,分子的这种运动决定了分子的转动能态;CO2分子为线性对称分子,两个氧原子分别在碳原子的两侧。分子的各原子始终运动着,要饶其平衡位置不停地振动。根据分子振动理论,
CO2有三种不同的振动方式;
1两个氧原子沿分子轴向相反方向振动,半导体激光打标机厂家,即两个氧原子在振动中同时达到振动的值和平衡值,而此时中的碳原子静止不动,因而其振动被叫做对称振动;
2两个氧原子在垂直于分子轴的方向振动,且振动方向相同,而碳原子则向相反的方向垂直于分子轴振动,由于三个原子的振动是同步的,又称为变形振动;
3三个原子沿对称轴振动,其中碳原子的振动方向与两个氧原子相反,又叫反对称振动。在这三种不同的振动方式中,确定了有不同组别的能级。
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