Hvordan Virker Lasergravering?

hvad er lasergravering og hvordan virker det?

lasergravering er en proces, der fordamper materialer til dampe. Laserstrålen fungerer som en mejsel, der skærer mærker ved at fjerne lag fra overfladen af materialet. Laseren skal ramme lokaliserede områder med massive energiniveauer for at generere den høje varme, der kræves til fordampning.

i denne artikel finder du dybdegående information om, hvordan lasergravering fungerer.

men først her er en kort video, der viser lasergraveringsprocessen i aktion. I denne video kan du se kontraster af høj kvalitet, markeringshastigheden og de dampe, der genereres under markeringsprocessen.

skal du vælge lasergravering eller Laserætsning?

for at vælge den rigtige lasermærkningsproces skal du stole på tre faktorer:

  • mærkningens modstand: dens evne til at forblive læselig under barske forhold
  • lasermarkeringshastigheden: mærkningstiden, der forhindrer flaskehalse i produktionen
  • materialet, der markeres: dets kompatibilitet med mærkningsmetoden

Lasergraveringsteknologi bruges typisk til at gravere metalemner, der vil blive udsat for forskellige typer slid eller overfladebehandlinger. Metal gravering arbejder med stål og aluminium (herunder anodiseret og trykstøbning aluminium).

det mest fremragende træk ved denne proces er dens evne til at gravere 2D-koder, der holder høje læsbarhedsrater efter behandlinger efter processen. Disse behandlinger kan omfatte shotblasting, e-coating og varmebehandlinger, der tager fat på de mest komplekse sporbarhedsproblemer.

men hvis gravering af de mest resistente identifikatorer ikke er nødvendig, foretrækkes laserætsning generelt, fordi det er en højhastighedsmetode.

du kan laser ætse et bredere udvalg af materialer, herunder stål, aluminium, anodiseret aluminium, bly, magnesium og sink.

der er også en unik metode kaldet laserglødning for at markere metaller som rustfrit stål.

fra fast til Gas: Sådan fungerer gravering

mens laserætsning smelter materialeoverfladen for at ændre dens ruhed, sublimerer lasergravering materialeoverfladen for at skabe dybe sprækker. Dette betyder, at overfladen øjeblikkeligt absorberer nok energi til at skifte fra fast til gas uden nogensinde at blive en væske.

for at opnå sublimering skal lasergraveringssystemet generere nok energi til, at materialets overflade kan nå sin fordampningstemperatur inden for millisekunder. I betragtning af de ekstreme temperaturer, der kræves til sublimering, er lasergraveringer ret kraftfulde værktøjer.

fordampningstemperatur af forskellige metaller
materiale fordampningstemperatur
aluminium 2327
kobber 2595
jern 3000
bly 1750
Magnesium 1110 kr
906 kr

kilde: “Korrigerede værdier for kogepunkter og entalpier for fordampning af elementer i håndbøger”
Bemærk: For metallegeringer (såsom stål) varierer fordampningstemperaturerne alt efter legeringens sammensætning.

materialer fordampes til dampe, når de når denne temperatur. Som et resultat, når du køber et lasersystem, skal det altid være udstyret med et røgudsugningssystem for at beskytte arbejdsmiljøet og en luftkniv for at beskytte laserens linse.

Hvordan Graverer Du Mærker Af Høj Kontrast Af Høj Kvalitet?

hvis du ser på følgende forstørrede billeder, kan du se den kaotiske overflade skabt som følge af lasergravering.

før lasergravering efter lasergravering
den nøgne aluminium før lasergravering, set ved hjælp af et elektronmikroskop. Overfladen er ret glat. celler af en datamatricekode indgraveret på en aluminiumoverflade, set ved hjælp af et elektronmikroskop. En del af overfladen viser absorption forårsaget af kaotiske ændringer i ruhed.

permanente mærker skabt af lasergravering er mørkere, fordi lys er fanget i dybe sprækker (graveringsdybden kan nå op til 0,5 mm).

der er to måder at skabe kontrast med lasergravering.

 lasergraverede alfanumeriske værdier kun i sort. den første (og hurtigere) graveringsmetode skaber kontrast mellem det blotte materiale og de sorte mærker, der er indgraveret. Denne metode anbefales kun, hvis den blotte materialefarve er bleg nok til at generere en høj kontrast.

 lasergraveret datamatricekode med sorte og hvide celler. den anden (og længere) graveringsmetode opnår kontraster af højere kvalitet, fordi den ætser sorte og hvide mærker. Med denne metode bruger lasersystemet både lasergravering (til at skabe de sorte mærker) og laserætsning (til at skabe de hvide mærker).

Find en Lasergraveringsmaskine

hvis du leder efter en lasergraveringsmaskine, hjælper denne liste dig med at finde den rigtige laser:

  • hvis du vil integrere tilpassede løsninger selv eller med en integrator, kan du se vores OEM-mærkningssystemer, herunder flere typer lasere til industrielle applikationer. Vores sortiment af lasersystemer omfatter fiberlasere og CO2-lasere.
  • for nøglefærdige automatiserede eller halvautomatiske laserløsninger, se vores integrerede laser maskiner side.
  • for at finde oplysninger, der er specifikke for det metal, du markerer, skal du rulle gennem listen over metaller.
  • hvis du har brug for vejledning, kan du altid spørge en ekspert.

mere Information om lasermærkning og gravering

bortset fra ætsning og gravering kan andre laserteknologier bruges til at markere logoer og identifikatorer som stregkoder og serienumre.

hvis du vil vide, hvad der adskiller dem, kan du finde følgende indlæg interessante:

  • Hvordan fungerer lasermærkning i 5 trin
  • lasermærkning: Laserætsning, gravering & Annealing: hvad er forskellen?
  • Laser Ætsning & Lasergravering

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.