Die Laser -Metall -3D -Drucktechnologie umfasst hauptsächlich SLM (Laser Selektive Schmelztechnologie) und Objektiv (Laser Engineering Net -Shaping -Technologie), unter der die SLM -Technologie die derzeit verwendete Mainstream -Technologie ist. Diese Technologie verwendet Laser, um jede Pulverschicht zu schmelzen und eine Adhäsion zwischen verschiedenen Schichten zu erzeugen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Prozessschicht für Schicht bis zur Bildung des gesamten Objekts schichten. Die SLM-Technologie überwindet die Probleme bei der Herstellung komplexischer Metallteile mit herkömmlicher Technologie. Es kann direkt fast vollständig dichte Metallteile mit guten mechanischen Eigenschaften bilden, und die Präzision und die mechanischen Eigenschaften der gebildeten Teile sind ausgezeichnet.
Im Vergleich zur geringen Präzision des herkömmlichen 3D -Drucks (es ist kein Licht erforderlich) ist der Laser -3D -Druck besser bei der Gestaltung von Effekten und Präzisionskontrolle. Die im Laser-3D-Druck verwendeten Materialien sind hauptsächlich in Metalle unterteilt, und nicht Metalle 。metal 3D-Druck ist als Schaufel der Entwicklung der 3D-Druckindustrie bekannt. Die Entwicklung der 3D -Druckindustrie hängt weitgehend von der Entwicklung des Metalldruckprozesses ab, und der Metalldruckprozess hat viele Vorteile, die die traditionelle Verarbeitungstechnologie (wie CNC) nicht hat.
In den letzten Jahren hat Carmanhaas Laser auch aktiv das Anwendungsfeld des Metall -3D -Drucks untersucht. Mit jahrelanger technischer Akkumulation im optischen Bereich und der hervorragenden Produktqualität hat es stabile kooperative Beziehungen zu vielen Herstellern von 3D -Druckgeräten aufgebaut. Die von der 3D-Druckindustrie eingeführte Laser-optische Laser-Laser-Laser-Laser-Systemlösung 200-500W wurde ebenfalls vom Markt und den Endbenutzern einstimmig anerkannt. Es wird derzeit hauptsächlich in Auto -Teilen, Luft- und Raumfahrt (Motor), Militärprodukten, medizinische Geräte, Zahnheilkunde usw. verwendet.
1. Einmalsformung: Jede komplizierte Struktur kann gleichzeitig ohne Schweißen gedruckt und gebildet werden;
2. Es gibt viele Materialien zur Auswahl: Titanlegierung, Kobalt-Chrom-Legierung, Edelstahl, Gold, Silber und andere Materialien sind erhältlich;
3. Produktdesign optimieren. Es ist möglich, Metallstrukturteile herzustellen, die nicht mit herkömmlichen Methoden hergestellt werden können, z.
4. Effizient, zeitsparend und kostengünstig. Es sind keine Bearbeitung und Formen erforderlich, und Teile jeder Form werden direkt aus Computergrafikdaten erzeugt, die den Produktentwicklungszyklus stark verkürzt, die Produktivität verbessert und die Produktionskosten senkt.
1030-1090nm F-Theta-Objektive
Teilbeschreibung | Brennweite (mm) | Scanfeld (mm) | Max -Eingang Pupille (MM) | Arbeitsabstand (MM) | Montage Faden |
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-Kollimating optisches Modul
Teilbeschreibung | Brennweite (mm) | Klare Blende (MM) | NA | Beschichtung |
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 Strahl Expander
Teilbeschreibung | Erweiterung Verhältnis | Eingabe ca (mm) | Ausgang CA (mm) | Gehäuse Dia (mm) | Gehäuse Länge (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 Schutzfenster
Teilbeschreibung | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Beschichtung |
Schutzfenster | 98 | 4 | AR/AR@1030-1090nm |
Schutzfenster | 113 | 5 | AR/AR@1030-1090nm |
Schutzfenster | 120 | 5 | AR/AR@1030-1090nm |
Schutzfenster | 160 | 8 | AR/AR@1030-1090nm |