Արտադրանք

SLM Optical System մատակարար Չինաստան 200W-1000W

Լազերային մետաղական 3D տպագրության տեխնոլոգիան հիմնականում ներառում է SLM (լազերային ընտրովի հալման տեխնոլոգիա) և LENS (լազերային ինժեներական ցանցերի ձևավորման տեխնոլոգիա), որոնց թվում SLM տեխնոլոգիան ներկայումս օգտագործվող հիմնական տեխնոլոգիան է: Այս տեխնոլոգիան օգտագործում է լազեր՝ փոշու յուրաքանչյուր շերտը հալեցնելու և տարբեր շերտերի միջև կպչունություն առաջացնելու համար: Եզրափակելով, այս գործընթացը շերտ առ շերտ պտտվում է մինչև ամբողջ օբյեկտը ձևավորվի: SLM տեխնոլոգիան հաղթահարում է ավանդական տեխնոլոգիայով բարդաձև մետաղական մասերի արտադրության գործընթացում առկա դժվարությունները: Այն կարող է ուղղակիորեն ձևավորել գրեթե ամբողջովին խիտ մետաղական մասեր, լավ մեխանիկական հատկություններով, և ձևավորված մասերի ճշգրտությունն ու մեխանիկական հատկությունները գերազանց են:
Համեմատած ավանդական 3D տպագրության ցածր ճշգրտության հետ (լույսի կարիք չկա), լազերային 3D տպագրությունն ավելի լավ է ձևավորման էֆեկտի և ճշգրիտ վերահսկման մեջ: Լազերային 3D տպագրության մեջ օգտագործվող նյութերը հիմնականում բաժանվում են մետաղների և ոչ մետաղների։ Մետաղական 3D տպագրությունը հայտնի է որպես 3D տպագրության արդյունաբերության զարգացման երթուղի։ 3D տպագրության արդյունաբերության զարգացումը մեծապես կախված է մետաղի տպագրության գործընթացի զարգացումից, իսկ մետաղի տպագրության գործընթացն ունի բազմաթիվ առավելություններ, որոնք չունի ավանդական մշակման տեխնոլոգիան (օրինակ՝ CNC):
Վերջին տարիներին CARMANHAAS Laser-ը նույնպես ակտիվորեն ուսումնասիրել է մետաղական 3D տպագրության կիրառական դաշտը։ Օպտիկական ոլորտում տարիների տեխնիկական կուտակման և արտադրանքի գերազանց որակի շնորհիվ այն կայուն համագործակցային հարաբերություններ է հաստատել 3D տպագրության սարքավորումներ արտադրող բազմաթիվ արտադրողների հետ: Մեկ ռեժիմով 200-500 Վտ 3D տպագրության լազերային օպտիկական համակարգի լուծումը, որը գործարկվել է 3D տպագրության արդյունաբերության կողմից, նույնպես միաձայն ճանաչվել է շուկայի և վերջնական օգտագործողների կողմից: Ներկայումս այն հիմնականում օգտագործվում է ավտոպահեստամասերի, օդատիեզերական (շարժիչի), ռազմական արտադրանքի, բժշկական սարքավորումների, ատամնաբուժության և այլնի մեջ։


  • Ալիքի երկարություն:1030-1090 նմ
  • Դիմում:Ավիատիեզերք/ձուլվածք
  • Հզորությունը:200-1000W մեկ ռեժիմ լազեր
  • Ապրանքանիշի անվանումը:ԿԱՐՄԱՆ ՀԱԱՍ
  • Ապրանքի մանրամասն

    Ապրանքի պիտակներ

    Ապրանքի նկարագրությունը

    Լազերային մետաղական 3D տպագրության տեխնոլոգիան հիմնականում ներառում է SLM (լազերային ընտրովի հալման տեխնոլոգիա) և LENS (լազերային ինժեներական ցանցերի ձևավորման տեխնոլոգիա), որոնց թվում SLM տեխնոլոգիան ներկայումս օգտագործվող հիմնական տեխնոլոգիան է: Այս տեխնոլոգիան օգտագործում է լազեր՝ փոշու յուրաքանչյուր շերտը հալեցնելու և տարբեր շերտերի միջև կպչունություն առաջացնելու համար: Եզրափակելով, այս գործընթացը շերտ առ շերտ պտտվում է մինչև ամբողջ օբյեկտը ձևավորվի: SLM տեխնոլոգիան հաղթահարում է ավանդական տեխնոլոգիայով բարդաձև մետաղական մասերի արտադրության գործընթացում առկա դժվարությունները: Այն կարող է ուղղակիորեն ձևավորել գրեթե ամբողջովին խիտ մետաղական մասեր, լավ մեխանիկական հատկություններով, և ձևավորված մասերի ճշգրտությունն ու մեխանիկական հատկությունները գերազանց են:
    Համեմատած ավանդական 3D տպագրության ցածր ճշգրտության հետ (լույսի կարիք չկա), լազերային 3D տպագրությունն ավելի լավ է ձևավորման էֆեկտի և ճշգրիտ վերահսկման մեջ: Լազերային 3D տպագրության մեջ օգտագործվող նյութերը հիմնականում բաժանվում են մետաղների և ոչ մետաղների։ Մետաղական 3D տպագրությունը հայտնի է որպես 3D տպագրության արդյունաբերության զարգացման երթուղի։ 3D տպագրության արդյունաբերության զարգացումը մեծապես կախված է մետաղի տպագրության գործընթացի զարգացումից, իսկ մետաղի տպագրության գործընթացն ունի բազմաթիվ առավելություններ, որոնք չունի ավանդական մշակման տեխնոլոգիան (օրինակ՝ CNC):
    Վերջին տարիներին CARMANHAAS Laser-ը նույնպես ակտիվորեն ուսումնասիրել է մետաղական 3D տպագրության կիրառական դաշտը։ Օպտիկական ոլորտում տարիների տեխնիկական կուտակման և արտադրանքի գերազանց որակի շնորհիվ այն կայուն համագործակցային հարաբերություններ է հաստատել 3D տպագրության սարքավորումներ արտադրող բազմաթիվ արտադրողների հետ: Մեկ ռեժիմով 200-500 Վտ 3D տպագրության լազերային օպտիկական համակարգի լուծումը, որը գործարկվել է 3D տպագրության արդյունաբերության կողմից, նույնպես միաձայն ճանաչվել է շուկայի և վերջնական օգտագործողների կողմից: Ներկայումս այն հիմնականում օգտագործվում է ավտոպահեստամասերի, օդատիեզերական (շարժիչի), ռազմական արտադրանքի, բժշկական սարքավորումների, ատամնաբուժության և այլնի մեջ։

    Մետաղական 3D տպագրության առավելությունները.

    1. Միանգամյա կաղապարում. ցանկացած բարդ կառուցվածք կարող է տպվել և ձևավորվել միանգամից առանց եռակցման;
    2. Կան բազմաթիվ նյութեր, որոնցից կարելի է ընտրել. առկա են տիտանի համաձուլվածք, կոբալտ-քրոմ, չժանգոտվող պողպատ, ոսկի, արծաթ և այլ նյութեր;
    3. Օպտիմալացնել արտադրանքի դիզայնը: Հնարավոր է արտադրել մետաղական կառուցվածքային մասեր, որոնք չեն կարող արտադրվել ավանդական մեթոդներով, օրինակ՝ սկզբնական պինդ մարմնի փոխարինումը բարդ և խելամիտ կառուցվածքով, որպեսզի պատրաստի արտադրանքի քաշն ավելի ցածր լինի, բայց մեխանիկական հատկություններն ավելի լավն են.
    4. Արդյունավետ, ժամանակ խնայող և ցածր գնով: Մեքենաներ և կաղապարներ չեն պահանջվում, և ցանկացած ձևի մասեր ուղղակիորեն ստեղծվում են համակարգչային գրաֆիկայի տվյալներից, ինչը զգալիորեն կրճատում է արտադրանքի մշակման ցիկլը, բարելավում է արտադրողականությունը և նվազեցնում արտադրության ծախսերը:

    Տեխնիկական պարամետրեր.

    1030-1090nm F-Theta Ոսպնյակներ

    Մասի նկարագրություն

    Կիզակետային երկարություն (մմ)

    Սկան դաշտ

    (մմ)

    Մաքսային մուտք

    Աշակերտ (մմ)

    Աշխատանքային հեռավորություն (մմ)

    Մոնտաժում

    Թեմա

    SL-(1030-1090)-170-254-(20CA)-WC

    254

    170x170

    20

    290 թ

    M85x1

    SL-(1030-1090)-170-254-(15CA)-M79x1.0

    254

    170x170

    15

    327 թ

    M792x1

    SL-(1030-1090)-290-430-(15CA)

    430 թ

    290x290

    15

    529.5

    M85x1

    SL-(1030-1090)-290-430-(20CA)

    430 թ

    290x290

    20

    529.5

    M85x1

    SL-(1030-1090)-254-420-(20CA)

    420 թ

    254x254

    20

    510.9

    M85x1

    SL-(1030-1090)-410-650-(20CA)-WC

    650 թ

    410x410

    20

    560 թ

    M85x1

    SL-(1030-1090)-440-650-(20CA)-WC

    650 թ

    440x440

    20

    554.6

    M85x1

    1030-1090nm QBH Collimating Optical Module

    Մասի նկարագրություն

    Կիզակետային երկարություն (մմ)

    Մաքուր բացվածք (մմ)

    NA

    Ծածկույթ

    CL2-(1030-1090)-25-F50-QBH-A-WC

    50

    23

    0,15

    AR/AR@1030-1090nm

    CL2-(1030-1090)-30-F60-QBH-A-WC

    60

    28

    0.22

    AR/AR@1030-1090nm

    CL2-(1030-1090)-30-F75-QBH-A-WC

    75

    28

    0.17

    AR/AR@1030-1090nm

    CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC

    100

    28

    0.13

    AR/AR@1030-1090nm

    1030-1090nm Beam Expander

    Մասի նկարագրություն

    Ընդարձակում

    Հարաբերակցություն

    Մուտքագրեք CA

    (մմ)

    Ելք CA (մմ)

    Բնակարանային

    Տրամագիծը (մմ)

    Բնակարանային

    Երկարություն (մմ)

    BE-(1030-1090)-D26:45-1.5XA

    1.5X

    18

    26

    44

    45

    BE-(1030-1090)-D53:118.6-2X-A

    2X

    30

    53

    70

    118.6

    BE-(1030-1090)-D37:118.5-2X-A-WC

    2X

    18

    34

    59

    118.5

    1030-1090 նմ պաշտպանիչ պատուհան

    Մասի նկարագրություն

    Տրամագիծը (մմ)

    Հաստություն (մմ)

    Ծածկույթ

    Պաշտպանիչ պատուհան

    98

    4

    AR/AR@1030-1090nm

    Պաշտպանիչ պատուհան

    113

    5

    AR/AR@1030-1090nm

    Պաշտպանիչ պատուհան

    120

    5

    AR/AR@1030-1090nm

    Պաշտպանիչ պատուհան

    160

    8

    AR/AR@1030-1090nm


  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  • հարակից ապրանքներ