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.
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.
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 |