Leave Your Message

Выбор лазерного маркировочного станка

Лазеры могут использоваться для маркировки и обработки различных изделий, но ни один тип лазера не подходит для всех задач. При воздействии света все объекты подвергаются «отражению», «поглощению» и «пропусканию». В результате производительность волоконных, CO₂ и УФ-лазерных маркировочных машин варьируется в зависимости от области применения и материала.

Чем выше «отражение» и «пропускание», тем сложнее температуре объекта повыситься, что затрудняет обработку. Чем выше «поглощение», тем выше эффективность обработки.

Коэффициент отражения + Коэффициент поглощения + Коэффициент пропускания = 1

1

Основы работы с волоконными, CO2 и УФ-лазерами

Наиболее важное различие между волоконными, CO₂- и УФ-лазерными маркировочными машинами заключается в длине волны излучаемого ими света. Более короткие волны, как правило, обладают большей энергией и более высокой степенью поглощения, чем более длинные волны. Следовательно, длина волны лазера влияет на его способность маркировать определенные материалы.

Ниже приведены характеристики и примеры маркировки различных типов длин волн.

2

A: Ультрафиолетовый диапазон B: Видимый диапазон C: Инфракрасный диапазон

Что такое волоконный лазер?

Длина волны волоконного лазера составляет 1090 нм, что делает его инфракрасным (ИК) лазером. Волоконные лазеры позволяют маркировать широкий спектр материалов и особенно хорошо подходят для маркировки металлических предметов. Их высокая мощность делает их идеальными для отжига и гравировки. Однако они не могут маркировать прозрачные объекты, поскольку инфракрасный свет проходит сквозь них.

3

A: Ультрафиолетовый диапазон B: Видимый диапазон C: Инфракрасный диапазон

3
4
5
6

Что такое CO2-лазер?

CO2-лазеры имеют длину волны в 10 раз большую, чем стандартные системы. Они отлично подходят для маркировки бумаги, смолы, дерева, резины и прозрачных материалов, таких как стекло и ПЭТ. Однако маркировка металлов с помощью CO2-лазера невозможна, поскольку лазерный луч не поглощается объектом.

7

A: Ультрафиолетовый диапазон B: Видимый диапазон C: Инфракрасный диапазон

8
9
10
11

Что такое УФ-лазер?

УФ-лазеры используют длину волны с высокой поглощающей способностью (355 нм) для маркировки деталей. Высокая степень поглощения позволяет УФ-лазерам выполнять «холодную маркировку», то есть при маркировке не возникает дополнительного термического напряжения. В результате УФ-лазеры являются идеальным выбором для применений, требующих высокой контрастности или минимального повреждения продукции.

12

A: Ультрафиолетовый диапазон B: Видимый диапазон C: Инфракрасный диапазон

13
14
15
16

Многомерный анализ

17
18
19

Во многих случаях для маркировки одного и того же упаковочного материала можно использовать несколько типов лазерных маркировочных машин. Чтобы помочь пользователям выбрать наиболее подходящий продукт, мы оцениваем лазерные маркировочные машины по пяти ключевым факторам: экономичность, качество маркировки, область применения, портативность и устойчивость к термическому повреждению.

Экономическая эффективность:Относится к сумме инвестиций, необходимых для приобретения оборудования и покрытия расходов на его техническое обслуживание. Более высокое значение указывает на необходимость больших инвестиций.

Качество маркировки:Отражает тонкость и равномерность линий разметки, а также визуальную читаемость знака. Более высокое значение указывает на лучшие результаты разметки.

Универсальность: Отражает количество типов материалов, которые может обрабатывать маркировочная машина. Более высокое значение означает, что машина может маркировать более широкий спектр материалов.

Портативность: Указывает на физические размеры изделия, сложность установки и требования к условиям окружающей среды, таким как температура и пространство. Чем портативнее изделие, тем проще и гибче установка.

Термическое повреждение: Это напрямую относится к изменениям физических или химических свойств материала. Поскольку лазерная маркировка включает в себя термическое воздействие, чем ниже уровень теплового излучения, тем меньше повреждений материала.

Рекомендуемое решение

Волоконные лазеры позволяют быстро наносить маркировку на большинство материалов и, как правило, обеспечивают высокий контраст на металлах. Однако они не подходят для маркировки прозрачных материалов и могут иногда повреждать обрабатываемую поверхность. УФ-лазеры обеспечивают высокий контраст на смолах и обладают уникальным преимуществом — созданием маркировки без повреждений. CO₂-лазеры наносят маркировку путем термического выжигания, что делает их идеальными для маркировки дерева, бумаги, керамики и прозрачных материалов.

 

Волоконный лазер

Лазер CO2

УФ-лазер

Металл (железо)

X

X

Металл (медь)

X

X

Смола (ПЭ)

X

Картон

X

Прозрачные объекты

X

X

пакеты для пленки

X

X