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“热加工”具有较高能量密度的激光束(它是集中的能量流),照射在被加工材料表面上,材料表面吸收激光能量,在照射区域内产生热激发过程,从而使材料表面(或涂层)温度上升,产生变0态、熔融、烧蚀、蒸发等现象。“冷加工”具有很高负荷能量的(紫外)光子,能够打断材料(特别是有机材料)或周围介质内的化学键,至使材料发生非热过程破坏。
湖北打码机
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“热加工”具有较高能量密度的激光束(它是集中的能量流),照射在被加工材料表面上,材料表面吸收激光能量,在照射区域内产生热激发过程,从而使材料表面(或涂层)温度上升,产生变0态、熔融、烧蚀、蒸发等现象。“冷加工”具有很高负荷能量的(紫外)光子,能够打断材料(特别是有机材料)或周围介质内的化学键,至使材料发生非热过程破坏。这种冷加工在激光标记加工中具有特殊的意义,因为它不是热烧蚀,而是不产生'热损伤'副作用的、打断化学键的冷剥离,因而对被加工表面的里层和附近区域不产生加热或热变形等作用。例如,电子工业中使用准分子激光器在基底材料上沉积化学物质薄膜,在半导体基片上开出狭窄的槽。
常见问题:
激光打标机偶尔会出现问题,如果不能及时的解决问题可能会影响产品的交付时间,其实虽然激光打标机维修是比较麻烦的,但是原理很简单,而且有一些问题我们自己是可以解决的:
故障1:激光强度下降,标记不够清晰解决方法:
1.激光谐振腔是否变化;微调谐振腔镜片。使输出光斑zui好;
2.声光晶体偏移或者声光电源输出能量偏低;调整声光晶体位置或者加大声光电源工作电流;
3.进入振镜的激光偏离中心:调节激光器;
4.若电流调到20A左右仍感光强不够:Kr灯老化,更换新灯。故障2:Kr灯不能触发(参考NTP电源使用手册)解决方法:
1.检查所有的电源连接线;
2.高压Kr灯老化,更换Kr灯。
激光技术是二十世纪与原子能,半导体及计算机齐名的四项重大科技发明之一。激光具有很好的单色性,相干性,方向性,能在很小的面积中积聚很高的能量密度,特别适用于材料加工。七十年代末八十年代初,一项崭新的激光应用技术--激光打标技术在国际间悄然兴起,并迅速得到产业化,成为激光加工(zui)大的应用领域之一。 激光打标技术采用计算机受控激光作为加工手段,其基本原理是:计算机控制高能量密度的聚焦激光束按预定的轨迹作用于机械零部件,电子元器件,仪器仪表等需要进行标记的工件表面,使表层材料达到瞬间汽化或发生化学变化改变颜色,刻蚀出具有一定深度或颜色的文字,图案等,从而在工件表面留下永0久性标记。
激光打标机可分为三类:
1、扫描式打标;
2、笔顺式打标;
3、路径优化式打标。
(1)图标程序编辑
由于系统采用单片机控制,数码管显示,所以图标程序采用格式化提示性输入。一个图标程序由若干字段组成,每个字段又由该字符(或图案)的所有打标信息组成。例如要打标'1998',字符1、9、9、8组成了该程序的各个字段。一个字段包括6个信息元素:(1)字符标识符,
(2)字符类型,
(3)X坐标,
(4)Y坐标,
(5)点间距,
(6)重打次数。采用该结构并按提示方式编辑图标程序,易输入、修改,不易出错。
1.扫描范围。镜头能扫描到的面积越大,当然越受使用者的欢迎。但是如果一味的增加扫描面积,会带来很多的问题。如光点变粗,失真加大等等。2.焦距(跟工作距离有一定关系,但是不等于工作距离)。a.扫描范围跟场镜焦距成正比——扫描范围的加大,必然导致工作距离的加大。工作距离的加长,必然导致激光能量的损耗。b.聚焦后的光斑直径跟焦距成正比。这意味着当扫描面积达到一定的程度后,得到的光点直径很大,也就是说聚得不够细,激光的功率密度下降非常快(功率密度跟光斑直径的2次方成反比),不利于加工。c.由于F-Theta场镜是利用的y’=f*θ的关系来工作的,而实际的θ和tgθ的值还是有区别的。而且随着焦距f的加大,失真程度将越来越大。3.工作波长。市场上使用的多半是1064nm和10600nm两种。但是随着将后来激光器的发展,532nm和355nm及266nm的场镜也会有相应的应用。
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