Lasermetaal 3D-druktegnologie sluit hoofsaaklik SLM (laser selective melting technology) en LENS (laser engineering net shaping-tegnologie) in, waaronder SLM-tegnologie die hoofstroomtegnologie is wat tans gebruik word. Hierdie tegnologie gebruik laser om elke laag poeier te smelt en adhesie tussen verskillende lae te produseer. Ten slotte loop hierdie proses laag vir laag totdat die hele voorwerp gevorm is. SLM-tegnologie oorkom die probleme in die proses om kompleksvormige metaalonderdele met tradisionele tegnologie te vervaardig. Dit kan direk byna heeltemal digte metaaldele met goeie meganiese eienskappe vorm, en die presisie en meganiese eienskappe van die gevormde dele is uitstekend.
In vergelyking met die lae akkuraatheid van tradisionele 3D-drukwerk (geen lig is nodig nie), is laser-3D-drukwerk beter in die vorming van effek en presisiebeheer. Die materiaal wat in laser 3D-drukwerk gebruik word, word hoofsaaklik in metale en nie-metale verdeel. Die ontwikkeling van die 3D-drukbedryf hang grootliks af van die ontwikkeling van die metaaldrukproses, en die metaaldrukproses het baie voordele wat die tradisionele verwerkingstegnologie (soos CNC) nie het nie.
In onlangse jare het CARMANHAAS Laser ook die toepassingsveld van metaal 3D-drukwerk aktief ondersoek. Met jare van tegniese akkumulasie in die optiese veld en uitstekende produkkwaliteit, het dit stabiele samewerkingsverhoudinge met baie vervaardigers van 3D-druktoerusting gevestig. Die enkelmodus 200-500W 3D-druk laser optiese stelsel-oplossing wat deur die 3D-drukbedryf bekendgestel is, is ook eenparig deur die mark en eindgebruikers erken. Dit word tans hoofsaaklik gebruik in motoronderdele, lugvaart (enjin), militêre produkte, mediese toerusting, tandheelkunde, ens.
1. Eenmalige gietwerk: Enige ingewikkelde struktuur kan op een slag gedruk en gevorm word sonder om te sweis;
2. Daar is baie materiale om van te kies: titaniumlegering, kobalt-chroomlegering, vlekvrye staal, goud, silwer en ander materiale is beskikbaar;
3. Optimaliseer produkontwerp. Dit is moontlik om metaalstruktuuronderdele te vervaardig wat nie volgens tradisionele metodes vervaardig kan word nie, soos om die oorspronklike soliede liggaam met 'n komplekse en redelike struktuur te vervang, sodat die gewig van die finale produk laer is, maar die meganiese eienskappe is beter;
4. Doeltreffend, tydbesparend en lae koste. Geen bewerking en vorms word benodig nie, en dele van enige vorm word direk gegenereer uit rekenaargrafiese data, wat die produkontwikkelingsiklus aansienlik verkort, produktiwiteit verbeter en produksiekoste verlaag.
1030-1090nm F-Theta-lense
Deelbeskrywing | Brandpuntlengte (mm) | Skandeer veld (mm) | Maksimum ingang Pupil (mm) | Werkafstand (mm) | Montering Draad |
SL-(1030-1090)-170-254-(20CA)-WC | 254 | 170 x 170 | 20 | 290 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-170-254-(15CA)-M79x1.0 | 254 | 170 x 170 | 15 | 327 | M792x1 |
SL-(1030-1090)-290-430-(15CA) | 430 | 290 x 290 | 15 | 529,5 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-290-430-(20CA) | 430 | 290 x 290 | 20 | 529,5 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-254-420-(20CA) | 420 | 254 x 254 | 20 | 510,9 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-410-650-(20CA)-WC | 650 | 410 x 410 | 20 | 560 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-440-650-(20CA)-WC | 650 | 440 x 440 | 20 | 554,6 | M85x1 |
1030-1090nm QBH Collimating Optical Module
Deelbeskrywing | Brandpuntlengte (mm) | Duidelike diafragma (mm) | NA | Bedekking |
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
Deelbeskrywing | Uitbreiding Verhouding | Voer CA in (mm) | Uitset CA (mm) | Behuising Dia(mm) | Behuising Lengte (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 |
1030-1090nm beskermende venster
Deelbeskrywing | Deursnee (mm) | Dikte (mm) | Bedekking |
Beskermende venster | 98 | 4 | AR/AR@1030-1090nm |
Beskermende venster | 113 | 5 | AR/AR@1030-1090nm |
Beskermende venster | 120 | 5 | AR/AR@1030-1090nm |
Beskermende venster | 160 | 8 | AR/AR@1030-1090nm |