Laser markearringstechnology is ien fan 'e grutste applikaasje-gebieten fan laserferwurking. Laser-markearring is in markearjende metoade dy't brûkt wurdt in hege enerzjy-laser om it wurkstik te bestrúnjen om it oerflak fan it oerflak te ferdôvjen of in gemyske reaksje feroarsaakje, wêrtroch in permanint mark ferlit. Laser-markearring kin in ferskaat oan tekens, symboalen en patroanen produsearje, ens en de grutte fan 'e karakters kinne fariearje fan millimeter nei mikrometer, wat is fan spesjale betsjutting foar produkt anty-tsjinhinging.
Prinsipe fan Laser Coding
It basisprinsipe fan lasermarking is dat in heech-enerzjy-kontinu-laserbeam wurdt generearre troch in lasergenerator, en de rjochte laserdompeart op it printsjen materiaal om it oerflakmateriaal te smelten of te foltôgjen. Troch it paad fan 'e laser te kontrolearjen op it oerflak fan it materiaal, foarmet it de fereaske grafyske merken.
Feature ien
Net-kontakt ferwurkjen, kin wurde markearre op elk spesjaalfoarmich oerflak, it wurkpier sil net deformearje en generearje om ynterne stress te generearjen foar markearring, plestik, glês, keramyk, hout en oare materialen.
Feature twa
Hast alle dielen (lykas pistons, piston ringen, kleppen, fentylsaken, sanwurkers, sanêre wrede, ensferset is maklik om automatisaasje te realisearjen, en de markearre dielen hawwe net folle deformation.
Feature trije
De skennen is brûkt foar markearring, dat is, de laserbalke is ynsidint op 'e beide spegels, en de kompjûters dy't de spegels omfettet om respektivelik lâns de x en y-assen te draaien. Neidat de laserbalke is rjochte is, falt it op it markearre wurkstik, wêrtroch't jo in lasermark foarmje. trace.
Foardielen fan Laser Coding
01
De ekstreem tinne laserbalke neidat laser-fokus is as in ark, dy't it oerflakmateriaal fan it objektpunt kin ferwiderje fan it objektpunt per punt. Its avansearre natuer is dat it markearringsproses net-kontaktpersoan is, dy't gjin meganyske extrúzje produseart of meganyske stress, dus it sil it ferwurke artikel net beskeadigje; Fanwegen de lytse grutte fan 'e laser nei it fokusjen, it lytse heat-beynfloede gebiet, en fyn ferwurking, guon prosessen dy't net kinne wurde berikt troch konvinsjonele metoaden kinne wurde foltôge.
02
It "ark" brûkt yn laserferwurking is it rjochte ljochtplak. Gjin ekstra apparatuer en materialen binne nedich. Salang't de laser normaal kin wurkje, kin it in lange tiid kontinu wurde ferwurke. De snelheid fan 'e laserferwurking is rap en de kosten binne leech. Laserferwurking wurdt automatysk kontroleare troch in kompjûter, en gjin minsklike yntervinsje is fereaske tidens produksje.
03
Hokker soarte fan ynformaasje kin de laser markearje is allinich relatearre oan 'e ynhâld yn' e kompjûter ûntworpen. Salang't it keunstwurk-systeem yn 'e kompjûter markearre is ûntwurpen it te erkennen, kin de markearmasjine it ûntwerpynformaasje presys weromsette op in gaadlike ferfierder. Dêrom bepaalt de funksje fan 'e software eins de funksje fan it systeem yn' t grutte omfang.
Yn 'e laser-tapassing fan it SMT-fjild wurdt de Laser markearjende traceabeability foaral op' e PCB útfierd, en de ferneatiging fan 'e laser fan ferskate golflengten oan' e PCB-tin-masker-laach is ynkonsinten.
Op it stuit binne de lasers dy't brûkt wurde yn Laser Coding omfetsje glêstried, ultraviolet Lasers, griene lasers en CO2 Lasers. De faak brûkte lasers yn 'e yndustry binne UV Lasers en CO2 Lasers. Fiberen lasers en griene lasers binne relatyf minder brûkt.
Fiber-optyske Laser
Fiber Pulse Laser ferwiist nei in soarte fan laser produsearre troch te brûken fan glêzen glêstried doped mei seldsume ierde (lykas Ytterbium) as it winstmedium. It hat in heul ryk ljochtsnivo. De golflingte fan Pulsed Fiber Laser is 1064nm (itselde as Yag, mar it wurkgelegenheid fan Yag is ek in pulseare laser, mar de golflingte is ek oars, en de golflingte is ek oars), it is in tichtby ynfraread. It kin brûkt wurde om metalen en net-metalen materialen te markearjen fanwegen it hege opname-taryf.
It proses wurdt berikt troch it thermyske effekt fan laser te brûken op it materiaal, of troch it oerflak fan ferskate kleuren (lykas guon nanometers) en it ljocht kinne wjerspegelje, wêrtroch't it materiaal yn 'e materiaal is, wêrtroch't it materiaal is, wêrtroch't it materiaal is, ferskynde it materiaal signifikant, as troch guon gemyske reaksjes dy't foarkomme as ferwaarme troch ljochte enerzjy, sil it de fereaske ynformaasje sjen litte, lykas grafyk, tekens en QR-koades.
UV Laser
Ultraviolet Laser is in koarte golflingte laser. Yn 't algemien wurdt frekwinsjedechnology brûkt om it ynfraread ljocht te konvertearjen (1064nm) útstjoerd troch de solid-state laser yn 355nm (TripleM-frekwinsje) ultraviolet ljocht. De foton-enerzjy is heul grut, dat kin oerienkomme mei de enerzjy-bannen (ionyske obligearen, metaals yn 'e natuer, en brek de gemiddelde yn' e heule elektroanen Ultraviolet -foto's, en dan oerdrage de enerzjy troch it roaster Vibraasje, resultearret yn in thermyske effekt, mar it is net fanselssprekkend), dy't heart by "kâld wurkjen". Om't d'r gjin foar de hân lizzende tormaal effekt is, kin UV Laser net brûkt wurde foar welding, yn 't algemien brûkt foar it snijden fan it markearjen en presys.
It UV-markearringsproses wurdt realisearre troch de fotochemyske reaksje te brûken tusken UV-ljocht en it materiaal om de kleur te feroarjen. It brûken fan passende parameters kinne it foar de hân lizzende ferwideringeffekt foar it oerflak fan it materiaal foarkomme, en kin sa grafiken en karakters markearje sûnder fanselssprekkend oan 'e kant.
Hoewol UV-lasers sawol metalen as net-metalen kinne markearje, wurde glêstrieden yn 't algemien brûkt om produkten te markearjen om te markearjen dy't hege oerflak nedich binne om te berikken mei CO2, in hege-lege wedstryd te berikken mei CO2.
Griene laser
Green Laser is ek in koarte golflingte laser. Yn 't algemien wurdt frekwinsjedechnology brûkt om it ûnfruchtber ljocht te konvertearjen (1064nm) útstjoerd troch de solide laser yn grien ljocht om 532nm (dûbele frekwinsje). De griene laser is sichtber ljocht en de ultraviolet laser is ûnsichtber ljocht. . Griene laser hat in grutte foton-enerzjy, en har kâlde ferwurkingsskarakteristiken binne heul gelyk oan ultraviolet ljocht, en it kin in ferskaat oan seleksjes foarmje mei ultraviolet laser.
It griene ljochtmarkearringsproses is itselde as de ultraviolet Laser, dy't de fotochemyske reaksje brûkt tusken grien ljocht en it materiaal om te feroarjen. It gebrûk fan passende parameters kinne it foar de hân lizzende ferwidering-effekt foarkomme op it materiële oerflak, sadat it it patroan kin markearje sûnder foar de hân lizzende touch. Lykas by karakters is d'r oer it algemien in tinmaskerende laach op it oerflak fan 'e PCB, dy't normaal in protte kleuren hat. De griene laser hat der in goede reaksje op, en de markearre grafiken binne heul dúdlik en delikaat.
CO2 LASER
CO2 is in faak brûkt gaslaser mei oerfloedige ljochte enerzjy-nivo's. De typyske laser golflingte is 9,3 en 10.6um. It is in fier ynfryske laser mei in trochgeande útfierkrêft fan oant tsientallen kilowatt. Normaal wurdt in lege-power CO2-laser brûkt om it hege markearringspaus te foltôgjen foar molekulen en oare net-metallyske materialen. Yn 't algemien binne CO2-lasers selden brûkt om metalen te markearjen, om't it absorkering fan metalen is, kin wurde brûkt om te besunigjen en weldje op' e hichtepunt en ûnderhâld en oare faktoaren, it is stadichoan brûkt troch glêstried. Ferfange).
It CO2-markearringsproses wurdt realisearre troch it thermyske effekt fan laser op it materiaal te stopjen, of troch te ferwiderjen fan it oerflak fan it oerflak fan 'e grutte enerzjy, en de fereaske grafyk, tekens, twa-dimensionale codes en oare ynformaasje wurde werjûn.
CO2-lasers wurde oer it algemien brûkt yn elektroanyske komponinten, ynterynwearde, leder, skuon, glêzen, skokken, iten, ferpakking, ferpakking, elektryske apparatuer en oare fjilden dy't polymer-materialen brûke.
Lasercode op PCB-materialen
Gearfetting fan destruktive analyse
Fiber Lasers en CO2-lasers brûke sawol it termyske effekt fan 'e laser op it materiaal om it markearjen effekt te berikken, yn prinsipe it oerflak fan it materiaal te foarmjen, de eftergrûnkleur te foarmjen, en chromatyske Aberration te foarmjen; Wylst de ultraviolet laser en de griene laser de laser brûke oan 'e gemyske reaksje feroarsaket de kleur fan it materiaal om te feroarjen, en nimt it ôfwizing net út, grafiken en karakters foarmje sûnder te foarmjen sûnder te foarmjen.