Hoe Werkt Het Lasergraveren?

Wat is lasergraveren en hoe werkt het?

Lasergravure is een proces waarbij materialen worden verdampt tot dampen. De laserstraal werkt als een beitel en snijdt markeringen door het verwijderen van lagen van het oppervlak van het materiaal. De laser moet gelokaliseerde gebieden raken met enorme niveaus van energie om de hoge hitte te genereren die nodig is voor verdamping.

In dit artikel vindt u diepgaande informatie over hoe lasergraveren werkt.

maar eerst is hier een korte video die het lasergravure proces in actie laat zien. In deze video ziet u de hoogwaardige contrasten, de markeersnelheid en de dampen die tijdens het markeerproces ontstaan.

moet u kiezen voor lasergraveren of Laser-etsen?

om het juiste lasermarkeerproces te kiezen, moet u vertrouwen op drie factoren:

  • weerstand van de markering: het vermogen om onder zware omstandigheden leesbaar te blijven
  • de lasermarkeersnelheid: de markeertijd die productieknelpunten voorkomt
  • het materiaal dat wordt gemarkeerd: de compatibiliteit met de markeringsmethode

Lasergraveertechnologie wordt doorgaans gebruikt om metalen werkstukken te graveren die aan verschillende soorten slijtage of oppervlaktebehandelingen worden blootgesteld. Metaalgravure werkt met staal en aluminium (met inbegrip van geanodiseerd en spuitgieten aluminium).

het meest opvallende kenmerk van dit proces is de mogelijkheid om 2D-codes te graveren die een hoge leesbaarheid behouden na behandelingen na het proces. Deze behandelingen kunnen kogelstralen, e-coating en warmtebehandelingen omvatten, waarbij de meest complexe traceerbaarheidsproblemen worden aangepakt.

maar als het graveren van de meest resistente identifiers niet nodig is, wordt over het algemeen de voorkeur gegeven aan laser-etsen omdat het een snelle methode is.

u kunt een grotere verscheidenheid aan materialen laseretsen, waaronder staal, aluminium, geanodiseerd aluminium, lood, magnesium en zink.

er is ook een unieke methode genaamd laser gloeien om metalen zoals roestvrij staal te markeren.

van vast naar Gas: Hoe gravure werkt

terwijl laser-ets het materiaaloppervlak smelt om de ruwheid te veranderen, sublimeert lasergravure het materiaaloppervlak om diepe spleten te creëren. Dit betekent dat het oppervlak direct genoeg energie absorbeert om van vast naar gas te veranderen zonder ooit een vloeistof te worden.

om sublimatie te bereiken, moet het lasergraveersysteem voldoende energie opwekken om het oppervlak van het materiaal zijn verdampingstemperatuur binnen milliseconden te laten bereiken. Gezien de extreme temperaturen die nodig zijn voor sublimatie, zijn lasergraveurs vrij krachtige gereedschappen.

de Verdamping van de Temperatuur van Verschillende Metalen
Materiaal Verdamping Temperatuur
Aluminium 2327°C
Koper 2595°C
Ijzer 3000°C
Leiden 1750°C
Magnesium 1110°C
Zink 906°C

Bron: “Gecorrigeerde waarden voor kookpunten en Enthalpieën van de verdamping van elementen in handboeken”
opmerking: voor metaallegeringen (zoals staal) variëren de verdamptemperaturen afhankelijk van de samenstelling van de legering.

materialen worden bij het bereiken van deze temperatuur tot dampen verdampt. Als u een lasersysteem koopt, moet het daarom altijd zijn uitgerust met een afzuigsysteem om de werkomgeving te beschermen en een luchtmes om de laserlens te beschermen.

Hoe Graveert U Contrastrijke Kwaliteitsmerken?

als u naar de volgende vergrote afbeeldingen kijkt, kunt u het chaotische oppervlak zien dat is ontstaan als gevolg van lasergravure.

vóór lasergravure na lasergravure
het kale aluminium voor lasergravure, bekeken met behulp van een elektronenmicroscoop. Het oppervlak is vrij glad. cellen van een Data matrix code gegraveerd op een aluminium oppervlak, bekeken met behulp van een elektronenmicroscoop. Een deel van het oppervlak vertoont absorptie veroorzaakt door chaotische veranderingen in ruwheid.

permanente merktekens die door lasergravure worden gecreëerd, zijn donkerder omdat het licht in diepe spleten wordt opgesloten (de graveerdiepte kan oplopen tot 0,5 mm).

er zijn twee manieren om contrast met lasergravure te creëren.

lasergegraveerde alfanumerieke waarden alleen in zwart.de eerste (en snellere) graveermethode creëert contrast tussen het kale materiaal en de zwarte markeringen die worden gegraveerd. Deze methode wordt alleen aanbevolen als de kale materiaalkleur bleek genoeg is om een hoog contrast te genereren.

lasergegraveerde gegevensmatrixcode met zwarte en witte cellen.de tweede (en langere) graveermethode zorgt voor contrasten van hogere kwaliteit, omdat het zwarte en witte markeringen etst. Bij deze methode maakt het lasersysteem gebruik van zowel lasergravure (om de zwarte tekens te maken) als laser etsen (om de witte tekens te maken).

vind een lasergraveermachine

Als u op zoek bent naar een lasergraveermachine, kunt u met deze lijst de juiste laser vinden:

  • Bekijk onze OEM-markeringssystemen, inclusief meerdere soorten lasers voor industriële toepassingen om zelf of met een integrator oplossingen op maat te integreren. Ons assortiment lasersystemen omvat vezellasers en CO2-lasers.
  • voor kant-en-klare geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde laseroplossingen, raadpleeg onze pagina met geïntegreerde lasermachines.
  • scroll door de lijst met metalen om informatie te vinden die specifiek is voor het metaal dat u gaat markeren.
  • als u begeleiding nodig hebt, kunt u altijd een deskundige vragen.

meer informatie over lasermarkering en-gravering

naast etsen en graveren kunnen andere lasertechnologieën worden gebruikt om logo ‘ s en identificatiemiddelen te markeren, zoals barcodes en serienummers.

Als u wilt weten wat hen onderscheidt, kunt u de volgende berichten interessant vinden:

  • Hoe werkt lasermarkering in 5 stappen
  • lasermarkering: Laser etsen, graveren & gloeien: Wat is het verschil?
  • Laseretsen & Lasergravure

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.