Назад
Заголовок
LaserSTUDIO работает под операционной системой Windows и управляет всеми устройствами лазерного комплекса по сети CAN. LaserSTUDIO предназначена для выполнения технологического процесса лазерной обработки путём создания рабочих траекторий и введения технологических параметров. Подробнее
Подробнее
Назад
LASER STUDIO
LaserSTUDIO работает под операционной системой Windows и управляет всеми устройствами лазерного комплекса по сети CAN. LaserSTUDIO предназначена для выполнения технологического процесса лазерной обработки путём создания рабочих траекторий и введения технологических параметров.
Подробнее
Назад
Контактные лица
Аджиаблаев Артур
Аджиаблаев Артур
Руководитель отдела продаж
Кесарев Сергей
Кесарев Сергей
Менеджер по продажам
Сочеева Людмила
Сочеева Людмила
Менеджер по продажам комплектующих и услуг
Петухов Антон
Петухов Антон
Сервис-инженер
Захаров Анатолий
Захаров Анатолий
Сервис-инженер
Назад
Карта
Назад
LRS
Ручная лазерная сварка и наплавка для небольших производств
О модели
Сварка | Наплавка | Ручное | Стационарная
Назад
LRS AUTOMATIC
Автоматизированная лазерная обработка с использованием двухкоординатной системы позиционирования
О модели
Сварка | Наплавка | Резка | Автоматизированное | Стационарная
Назад
LRS AU
Лазерная установка с двумя рабочими местами: для ручной  и автоматизированной обработки
О модели
Сварка | Наплавка | Резка | Автоматизированное | Ручное | Стационарная
Назад
COMBOLASER
Мобильная лазерная установка для лазерной сварки, наплавки, ремонта и восстановления пресс-форм.
О модели
Автоматизированное | Ручное | Мобильная
Назад
MOBILE
Система лазерной сварки для ремонта и восстановления прессформ
О модели
Сварка | Наплавка
Назад
LRS PRO
Высокоточная лазерная обработка в 4х координатах
О модели
Сварка | Наплавка | Резка | Микрообработка | Автоматизированное | Стационарная
Назад
T-Line
Компактное рабочее место для ручной лазерной сварки и пайки, спроектированное с упором на эргономику.
О модели
Сварка | Ручное | Мобильная
Назад
PORTAL S
Многофункциональный станок для лазерной обработки
О модели
Сварка | Наплавка | Резка | Автоматизированное | Стационарная
Назад
COMBOMAX
Трансформируемая установка для лазерной сварки, наплавки и ремонта пресс-форм
О модели
Сварка | Наплавка | Резка | Автоматизированное | Стационарная
Назад
HTF 50
Сварочная установка с волоконным выводом излучения
О модели
Сварка | Ручное | Мобильная
Назад
LRS 50
Компактная установка для ручной лазерной сварки
О модели
Сварка | Ручное | Стационарная
Назад
HTF MARK
Система для лазерной маркировки и гравировки
О модели
Микрообработка | Маркировка/Гравировка | 3D гравировка | Автоматизированное | Стационарная
Назад
PORTAL
Многофункциональная лазерная установка для обработки крупногабаритных деталей
О модели
Сварка | Наплавка | Резка | Автоматизированное | Стационарная
Назад
LightWELD
Компактная система ручной лазерной сварки
О модели
Сварка | Ручное | Мобильная
Назад
LightCLEAN
Компактная и высокопроизводительная система лазерной очистки
О модели
Очистка | Ручное | Мобильная
Назад
HTF CLEAN
Компактная система лазерной очистки поверхности
О модели
Очистка | Ручное | Мобильная
Назад
HTFMED
Биомедицинский лазерный комплекс для бесшовного восстановления дефектов мягких тканей
О модели
Ручное | Мобильная
Технологические особенности лазерной гравировки
Назад
Статья Технология Обзор

Технологические особенности лазерной гравировки

Сегодня практически невозможно представить себе изделия, на котором в том или ином виде не содержалось бы маркировки. На современном производстве технология маркировки деталей является одной из наиболее важных и востребованных. Ее применение обеспечивает контроль объема выпускаемой продукции и возможность сквозного контроля качества. Среди прочих методов маркировки особое место занимает лазерная гравировка.

В основе процесса лежит изменение свойств поверхности маркируемого материала под воздействием лазерного излучения. Эти изменения свойств могут проявляться в оптических, химических и геометрических характеристиках поверхности вследствие локального разогрева, плавления, испарения или поглощения, проявляющихся в виде одного или нескольких эффектов:

  1. обугливания;
  2. обесцвечивания или изменения цвета пигмента в материале;
  3. физическом изменения свойств поверхностного слоя;
  4. формирование рельефа вследствие испарения материала;
  5. контролируемого оплавления материала;
  6. вспенивания;
  7. формирование цветов побежалости.

Использование различных источников лазерного излучения, среди которых наиболее популярны твердотельные (1,06 мкм) и газовые (10,6 мкм), определяет широкий диапазон маркируемых материалов. Технология лазерной гравировки прекрасно подходит для нанесений на металлы, пластики, полупроводники, резину, дерево, кожу, твердые и специальные сплавы. При этом, для всех из них, технологией лазерной маркировки обеспечивается высокая точность, скорость и качество нанесения.

shot_14.png

  Кроме того метод лазерной маркировки изделий является наиболее современным, гибким и технологичным, в значительной степени вытесняющим традиционные методы маркировки изделий, такие как: механическая (удароно-точечная, фрезерование и т.п.), электроэрозионная, ультразвуковая, электрохимическая и маркировка с использованием красок (тампопечать и др.). – за счет целого ряда преимуществ:
  1. широким спектром обрабатываемых материалов;
  2. высокой прецизионностью – ширина линии (образующей) знака может достигать порядка 10 мкм, обеспечивая возможность нанесения символов размером в несколько десятков микрометров;
  3. отсутствием механического воздействия на изделие, что позволяет осуществлять маркировку тонкостенных, хрупких деталей, а так же узлов и изделий в сборе;
  4. минимальным термическим воздействием, благодаря широким возможностям по настройке временных и пространственных параметров излучения;
  5. высокой производительностью и скоростью нанесения информации;
  6. высокой контрастностью и стойкостью нанесения;
  7. возможностью гравировки в труднодоступных местах;
  8. возможностью полной автоматизации процесса.

В совокупности все эти преимущества, в ряде случаев, делают лазерную гравировку экономически более выгодной, несмотря на высокую стоимость оборудования. При этом лазерная гравировка позволяет расширить ассортимент деталей вместе с увеличением качества и скорости производства.

Вам также могут быть интересны эти темы
Виды лазерной обработки режущих инструментов
Виды лазерной обработки режущих инструментов

Современное машиностроение предъявляет всё более высокие требования к качеству, стойкости и долговечности режущих инструментов. Повышение производительности обработки, расширение номенклатуры обрабатываемых материалов, включая жаропрочные и титановые сплавы, композиты и закалённые стали, делают традиционные методы упрочнения недостаточными. В этих условиях лазерные технологии обработки выходят на передний план как одно из наиболее перспективных направлений повышения эксплуатационных характеристик инструмента.

Лазерная микрообработка: технология микрорезки
Лазерная микрообработка: технология микрорезки
Лазерная микрообработка представляет собой совокупность технологий субтрактивной обработки материалов с помощью сфокусированного лазерного излучения, при которой формируются структуры с характерными размерами от единиц до сотен микрометров. Среди основных операций лазерной микрообработки выделяют микросверление, микрорезку, микрофрезерование, маркировку и микроструктурирование поверхности. Настоящая обзорная статья посвящена преимущественно технологии лазерной микрорезки — одному из наиболее востребованных направлений прецизионной лазерной обработки.
Технология лазерной полировки сапфиров
Технология лазерной полировки сапфиров

Сапфировые стёкла на сегодня – это важнейший элемент как микроэлектроники, так и лазерного приборостроения, и даже часовой, аэрокосмической, оборонной промышленности. Это основа для выращивания GaN-слоёв в синих и белых LED, лазерных диодах, мощных транзисторах. Поверхность должна быть атомарно гладкой, иначе эпитаксия не получится качественной. Защитные окна датчиков, смотровые иллюминаторы, медицинские импланты и инструменты. Здесь важны и оптическая чистота, и отсутствие микродефектов, которые могут стать концентраторами напряжений. Даже сенсоры смартфонов зачастую изготавливаются с применением полированного сапфирового стекла.

Лазерный станок
Найдите свой лазерный станок прямо сейчас
Воспользуйтесь нашим каталогом продукции, чтобы узнать, какое оборудование лучше всего подходит для вашей области применения!
Каталог