CO2 | IR | Ultraviolet | ||
Scan Angle (°) | ±11 | ±11 | ±11 | |
System Emendation Orientation Accuracy | ≤0.1mmField Size≤800mm*800mm) | ≤0.1mmField Size≤800mm*800mm) | ≤0.1mmField Size≤800mm*800mm) | |
Repeatability (urad) | 2 | 2 | 5 | |
Max.Gain Drift (ppm/k) | 80 | 80 | 8 | |
Max.Offset Drift(uRad/k) | 15 | 15 | 15 | |
Long-Term Drift Over 8h (mRad) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
Tracking Error (ms) | ≤0.70 | ≤0.30/≤0.45/≤0.7 | ≤0.45 | |
Wavelength(nm) | 10600 | 1064 | 355 | |
Incident Spot Diameter(mm) | 15 | 7/10 | 6 | |
Aperture Size (mm) | 30 | 14/20/30 | 20 | |
Maximum Laser Power Cw(W/cm²) | 1000 | 1500 | 300 |
A tecnologia de impressão 3D SLM está gradualmente penetrando nas indústrias aeroespacial, automotiva e de moldes, etc Para peças de grande porte, é urgente resolver os problemas de grande tamanho e eficiência de processamento. O sistema de impressão 3D de metal de grande formato personalizado de cabeça dupla é uma solução ideal.& nbsp; Integrados dois conjuntos de galvanômetro de grade digital completo, alta precisão, deriva pequena, potência máxima do laser de 1500W, resfriamento de água incorporado, para garantir a estabilidade. nbsp; A entrada laser é integrada com um espelho de proteção de alta potência para evitar poeira e umidade, e evitar o risco de danos ao espelho de alta potência.
A tecnologia de foco dinâmico de varredura 3d é a parte central do sistema de controle de marcação a laser de varredura galvanômetro. Um espelho de foco dinâmico é adicionado na frente da lente de foco comum, e as posições frontal e traseira do espelho de foco dinâmico são alteradas com as diferentes posições de digitalização. A compensação de foco é realizada ajustando a distância entre o espelho de foco dinâmico e o espelho de foco. nbsp; O diâmetro do ponto do feixe laser longe da origem é o mesmo que o da origem novamente para garantir a precisão do foco no plano de digitalização e, em seguida, concentrar-se na peça de trabalho a ser marcada após a digitalização pelo galvanômetro X e Y. nbsp; Usando galvanômetros X, Y e lente Z para formar tecnologia de foco tridimensional, o problema de que o ponto focal no plano de marcação se torna maior e a largura da linha de marcação é diferente é resolvido porque o plano focal do feixe laser que passa através do espelho de foco é esférico enquanto a superfície da peça de trabalho é plana.