随着行业需求影响生产商的采购趋势,生产商需要提高生产线速度(甚至增加生产线数量)以满足对快速消费品日益增长的生产需求,同时最大限度地增加产量。高端生产商不会大幅提升其生产线能力,这是由于太多的变动可能会导致错误发生。因此,他们只提高生产线速度,并在必要时可能会增加第二条生产线。桐乡金属端泵激光打标机加工一如既往,成本是一个重要因素,重要的是要考虑使用什么类型的打码技术。例如,喷墨喷码机和热转印打码机 (TTO) 需要墨水/溶剂和色带等耗材。而激光打标机是唯一一种只需电力而无需任何耗材的打码技术。随着生产量的增加,激光打标进入了具备成本意识的生产商视野。生产商关心的是有关可能出现并导致产品召回和销毁的有关产品质量、品牌管理以及声誉影响的法律问题,这些都很有可能导致代价高昂的结果。金属端泵激光打标机加工从打码的角度来看,可追溯性是至关重要的,因为这样才能保证产品信息的正确性。然而,零售商更关心的是他们的物流链,他们希望它尽可能地简单化,产品在完全可追溯的同时,能继续使用他们现有的贴标系统。生产商和零售商使用自己的系统定义变量编码的构成元素。
现下的激光切割机都是大功率的重工性设备,它的良好发挥让后续的工作更加顺利,同时也减少成本。那么,来看看怎样保养这些家伙,保证良好的状态吧。1、冷却系统要接地,常常清洗水箱和水路,制冷温控水箱温控点要合适,否则造成激光管破损和结露,功率下降。冷水头脱落、寿命大大缩短,有时无法工作,造成不断换管。2、激光切割机的激光管安装支点要合理,桐乡金属端泵激光打标机加工支点应在激光管总长的1/4处,否则造成激光管光斑模式变坏,有时候再一段时间内光斑变成几个点,致使激光功率下降无法达到要求。3、水保护应常常检查清洗,冷却水常常不能冲开水保护浮子开关或水保护浮子开关不复位,不能采用短接方法解决问题。4、吸风装置应按期检查清理,把风机风管清理干净。否则良多烟雾灰尘排不出去,快速地污染镜片和激光管,使各机械电子部件轻易氧化造成接触不好。5、聚焦镜和反光镜检查,工作一会镜架就发热,镜片表面变色生锈;金属端泵激光打标机加工脱膜开裂都是属于要更换的对象,特别是许多客户用大气泵和空压机,这样在聚焦镜片上造成积水,所以必需定时保证光路系统中镜片的清洁和质量。6、激光切割机工作环境不能太恶劣,假如环境温度高于30度,低于18度下,灰尘太多,空气污染严重,这样机器会受损,故障率不断上升;潮湿环境下各电器配件很容易出问题。7、用电电网功率要匹配。8、激光管工作电流要合理,不能长期处于满额功率下工作;要合理应用激光和节约激光能源;光路系统要定时清洁,否则致使激光管过早老化和破裂,激光设备工作时功率应调在总功率的50-60%,然后再根据材料来调整工作速度,这样才是激光管最佳的工作状态。
那么如何选择激光打标机打标的方案?目前市场上存在的激光打标方案所使用的激光器主要有:光纤激光器、Nd:YVO4激光器、绿光(532nm)激光器、紫外线(UV)激光器和CO2激光器。另外,桐乡金属端泵激光打标机加工还有一些高功率应用仍在使用Nd:YAG激光器,当然随着技术的发展,Nd:YAG激光器已经逐渐被上述其他几种激光器所取代。 1.光纤打标机:打标质量好,成本效益高。 光纤激光器使用从掺镱光纤中输出的激光,其泵浦源采用电信级单管式二极管。这种二极管具备长达10万小时的使用寿命。除了使用寿命长的优势外,光纤激光器还具有较高的能源效率和较少的维护需求,从而其具有极低的拥有成本。 2.CO2激光打标机:标记印刷电路板、纸张、皮革和木材的极好选择。 CO2激光器的工作物质由密闭在一个减压铝管中的气体组合而成。CO2激光器的泵浦能量由射频(RF)能量提供。CO2激光打标机能够标记塑料,但是标记是雕刻上去的,没有表面对比度。CO2激光打标机的工作波长为10604nm,该波长可广泛用于标记纸张和木材等有机材料,同时也能标记印刷电路板(PCB)和玻璃。 3.Nd:YAG激光打标机:桐乡金属端泵激光打标机老旧的激光雕刻技术。 4.Nd:YAG激光打标机主要用于大面积金属打标(表面效应)和深雕应用(深度效应)。这些应用通常要求较高的激光功率。
激光切割机在激光气化切割过程中,材料表面温度升至沸点温度的速度是如此之快,足以避免热传导造成的熔化,于是部分材料汽化成蒸汽消失,部分材料作为喷出物从切缝底部被辅助气体流吹走。此情况下需要非常高的激光功率。桐乡金属端泵激光打标机加工为了防止材料蒸气冷凝到割缝壁上,材料的厚度一定不要大大超过激光光束的直径。该加工因而只适合于应用在必须避免有熔化材料排除的情况下。该加工实际上只用于铁基合金很小的使用领域。该加工不能用于,像木材和某些陶瓷等,那些没有熔化状态因而不太可能让材料蒸气再凝结的材料。另外,这些材料通常要达到更厚的切口。桐乡金属端泵激光打标机在激光气化切割中,最优光束聚焦取决于材料厚度和光束质量。激光功率和气化热对最优焦点位置只有一定的影响。在板材厚度一定的情况下,最大切割速度反比于材料的气化温度。所需的激光功率密度要大于108W/cm2,并且取决于材料、切割深度和光束焦点位置。在板材厚度一定的情况下,假设有足够的激光功率,最大切割速度受到气体射流速度的限制。