Produkt

Dodavatel optického systému SLM Čína 200w-1000W

Technologie laserového kovu 3D tisku zahrnuje hlavně SLM (technologie selektivního tání laseru) a objektiv (technologie tvarování sítě Laser Engineering), mezi nimiž je v současné době používána technologie SLM. Tato technologie používá laser k roztavení každé vrstvy prášku a vytváření adheze mezi různými vrstvami. Závěrem lze říci, že tato procesní smyčka vrstvá po vrstvě, dokud se nevytvoří celý objekt. Technologie SLM překonává problémy v procesu výroby kovových dílů ve tvaru komplexu s tradiční technologií. Může přímo tvořit téměř úplně husté kovové části s dobrými mechanickými vlastnostmi a přesné a mechanické vlastnosti vytvořených součástí jsou vynikající.
Ve srovnání s nízkou přesností tradičního 3D tisku (není zapotřebí žádné světlo), laserový 3D tisk je lepší při formování a přesnosti kontroly. Materiály používané v laserovém 3D tisku jsou rozděleny hlavně na kovy a nekolhal。metal 3D tisk je známý jako lopatka vývoje 3D tiskového průmyslu. Vývoj odvětví 3D tisku do značné míry závisí na vývoji procesu kovového tisku a procesu kovového tisku má mnoho výhod, které tradiční technologie zpracování (jako je CNC) nemá.
V posledních letech Carmanhaas Laser také aktivně prozkoumal pole aplikací kovového 3D tisku. S roky technické akumulace v optickém poli a vynikající kvalitou produktu navázala stabilní kooperativní vztahy s mnoha výrobci 3D tiskových zařízení. Jednorázové řešení 3D tiskové systémy spuštěné 3D tiskovým průmyslem bylo také jednomyslně uznáno trhem a koncovými uživateli jednomyslně. V současné době se používá hlavně v automatických dílech, leteckém prostoru (motoru), vojenských výrobcích, lékařském vybavení, stomatologii atd.


  • Vlnová délka:1030-1090nm
  • Aplikace:Aerospace/forma
  • Moc:1-1000W laser s jedním režimem
  • Značka:Carman Haas
  • Detail produktu

    Značky produktů

    Popis produktu

    Technologie laserového kovu 3D tisku zahrnuje hlavně SLM (technologie selektivního tání laseru) a objektiv (technologie tvarování sítě Laser Engineering), mezi nimiž je v současné době používána technologie SLM. Tato technologie používá laser k roztavení každé vrstvy prášku a vytváření adheze mezi různými vrstvami. Závěrem lze říci, že tato procesní smyčka vrstvá po vrstvě, dokud se nevytvoří celý objekt. Technologie SLM překonává problémy v procesu výroby kovových dílů ve tvaru komplexu s tradiční technologií. Může přímo tvořit téměř úplně husté kovové části s dobrými mechanickými vlastnostmi a přesné a mechanické vlastnosti vytvořených součástí jsou vynikající.
    Ve srovnání s nízkou přesností tradičního 3D tisku (není zapotřebí žádné světlo), laserový 3D tisk je lepší při formování a přesnosti kontroly. Materiály používané v laserovém 3D tisku jsou rozděleny hlavně na kovy a nekolhal。metal 3D tisk je známý jako lopatka vývoje 3D tiskového průmyslu. Vývoj odvětví 3D tisku do značné míry závisí na vývoji procesu kovového tisku a procesu kovového tisku má mnoho výhod, které tradiční technologie zpracování (jako je CNC) nemá.
    V posledních letech Carmanhaas Laser také aktivně prozkoumal pole aplikací kovového 3D tisku. S roky technické akumulace v optickém poli a vynikající kvalitou produktu navázala stabilní kooperativní vztahy s mnoha výrobci 3D tiskových zařízení. Jednorázové řešení 3D tiskové systémy spuštěné 3D tiskovým průmyslem bylo také jednomyslně uznáno trhem a koncovými uživateli jednomyslně. V současné době se používá hlavně v automatických dílech, leteckém prostoru (motoru), vojenských výrobcích, lékařském vybavení, stomatologii atd.

    Výhody kovového 3D tisku:

    1. Jednorázové formování: Jakákoli komplikovaná struktura může být vytištěna a vytvořena najednou bez svařování;
    2. Existuje mnoho materiálů, z nichž si můžete vybrat: slitina titanu, slitina kobalt-chromia, nerezová ocel, zlato, stříbro a další materiály;
    3. optimalizujte návrh produktu. Je možné vyrobit kovové strukturální části, které nelze vyrobit tradičními metodami, jako je například výměna původního pevného těla složitá a přiměřenou strukturou, takže hmotnost hotového produktu je nižší, ale mechanické vlastnosti jsou lepší;
    4. Efektivní, časově úsporné a nízké náklady. Nejsou nutné žádné obrábění a formy a části jakéhokoli tvaru nejsou přímo generovány z počítačových grafických dat, což výrazně zkracuje cyklus vývoje produktu, zvyšuje produktivitu a snižuje výrobní náklady.

    Technické parametry:

    1030-1090nm čočky F-Theta

    Popis části

    Ohnisková délka (mm)

    Pole skenování

    (MM)

    Max vstup

    Žák (mm)

    Pracovní vzdálenost (mm)

    Montáž

    Vlákno

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

    254

    170x170

    20

    290

    M85X1

    SL- (1030-1090) -170-254- (15CA) -M79X1.0

    254

    170x170

    15

    327

    M792X1

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

    430

    290x290

    15

    529.5

    M85X1

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

    430

    290x290

    20

    529.5

    M85X1

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

    420

    254x254

    20

    510.9

    M85X1

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

    650

    410x410

    20

    560

    M85X1

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

    650

    440x440

    20

    554.6

    M85X1

    1030-1090nm QBH kolimační optický modul

    Popis části

    Ohnisková délka (mm)

    Clear Aperture (MM)

    NA

    Povlak

    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 expandér paprsku

    Popis části

    Rozšíření

    Poměr

    Vstup ca

    (MM)

    Výstup CA (mm)

    Bydlení

    DIA (MM)

    Bydlení

    Délka (mm)

    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

    Ochranné okno 1030-1090nm

    Popis části

    Průměr (mm)

    Tloušťka (mm)

    Povlak

    Ochranné okno

    98

    4

    AR/AR@1030-1090NM

    Ochranné okno

    113

    5

    AR/AR@1030-1090NM

    Ochranné okno

    120

    5

    AR/AR@1030-1090NM

    Ochranné okno

    160

    8

    AR/AR@1030-1090NM


  • Předchozí:
  • Další:

  • Související produkty