Продукт

Поставщик оптической системы SLM, Китай 200 Вт-1000 Вт

Технология лазерной 3D-печати металлом в основном включает SLM (технологию лазерного селективного плавления) и LENS (технологию формирования лазерной инженерной сети), среди которых технология SLM является основной технологией, используемой в настоящее время. Эта технология использует лазер для плавления каждого слоя порошка и обеспечения адгезии между различными слоями. В заключение, этот процесс повторяется слой за слоем, пока не будет сформирован весь объект. Технология SLM преодолевает проблемы, возникающие в процессе производства металлических деталей сложной формы с использованием традиционных технологий. Он может напрямую формовать почти полностью плотные металлические детали с хорошими механическими свойствами, а точность и механические свойства формованных деталей превосходны.
По сравнению с низкой точностью традиционной 3D-печати (свет не требуется), лазерная 3D-печать лучше обеспечивает эффект формирования и контроль точности. Материалы, используемые в лазерной 3D-печати, в основном делятся на металлы и неметаллы. 3D-печать металлами известна как флюгер развития индустрии 3D-печати. Развитие индустрии 3D-печати во многом зависит от развития процесса печати металлом, а процесс печати металлом имеет множество преимуществ, которых нет у традиционных технологий обработки (таких как ЧПУ).
В последние годы CARMANHAAS Laser также активно исследует область применения 3D-печати металлами. Благодаря многолетнему техническому накоплению в области оптики и превосходному качеству продукции компания установила стабильные отношения сотрудничества со многими производителями оборудования для 3D-печати. Решение одномодовой лазерной оптической системы для 3D-печати мощностью 200–500 Вт, представленное в индустрии 3D-печати, также было единогласно признано рынком и конечными пользователями. В настоящее время он в основном используется в автозапчастях, аэрокосмической (двигательной) продукции, военной продукции, медицинском оборудовании, стоматологии и т. д.


  • Длина волны:1030-1090 нм
  • Приложение:Аэрокосмическая промышленность/пресс-форма
  • Власть:Одномодовый лазер мощностью 200–1000 Вт
  • Название бренда:КАРМАН ХААС
  • Детали продукта

    Теги продукта

    Описание продукта

    Технология лазерной 3D-печати металлом в основном включает SLM (технологию лазерного селективного плавления) и LENS (технологию формирования лазерной инженерной сети), среди которых технология SLM является основной технологией, используемой в настоящее время. Эта технология использует лазер для плавления каждого слоя порошка и обеспечения адгезии между различными слоями. В заключение, этот процесс повторяется слой за слоем, пока не будет сформирован весь объект. Технология SLM преодолевает проблемы, возникающие в процессе производства металлических деталей сложной формы с использованием традиционных технологий. Он может напрямую формовать почти полностью плотные металлические детали с хорошими механическими свойствами, а точность и механические свойства формованных деталей превосходны.
    По сравнению с низкой точностью традиционной 3D-печати (свет не требуется), лазерная 3D-печать лучше обеспечивает эффект формирования и контроль точности. Материалы, используемые в лазерной 3D-печати, в основном делятся на металлы и неметаллы. 3D-печать металлами известна как флюгер развития индустрии 3D-печати. Развитие индустрии 3D-печати во многом зависит от развития процесса печати металлом, а процесс печати металлом имеет множество преимуществ, которых нет у традиционных технологий обработки (таких как ЧПУ).
    В последние годы CARMANHAAS Laser также активно исследует область применения 3D-печати металлами. Благодаря многолетнему техническому накоплению в области оптики и превосходному качеству продукции компания установила стабильные отношения сотрудничества со многими производителями оборудования для 3D-печати. Решение одномодовой лазерной оптической системы для 3D-печати мощностью 200–500 Вт, представленное в индустрии 3D-печати, также было единогласно признано рынком и конечными пользователями. В настоящее время он в основном используется в автозапчастях, аэрокосмической (двигательной) продукции, военной продукции, медицинском оборудовании, стоматологии и т. д.

    Преимущества 3D печати металлом:

    1. Одноразовое формование: любую сложную конструкцию можно распечатать и сформировать за один раз без сварки;
    2. На выбор предлагается множество материалов: титановый сплав, кобальт-хромовый сплав, нержавеющая сталь, золото, серебро и другие материалы;
    3. Оптимизируйте дизайн продукта. Можно изготовить металлические конструкционные детали, которые невозможно изготовить традиционными методами, например, заменив исходное твердое тело сложной и разумной конструкцией, чтобы вес готового изделия был ниже, но механические свойства были лучше;
    4. Эффективность, экономия времени и низкая стоимость. Никакой механической обработки и форм не требуется, а детали любой формы создаются непосредственно из данных компьютерной графики, что значительно сокращает цикл разработки продукта, повышает производительность и снижает производственные затраты.

    Технические параметры:

    Линзы F-Тета 1030-1090 нм

    Описание детали

    Фокусное расстояние (мм)

    Поле сканирования

    (мм)

    Максимальный вход

    Зрачок (мм)

    Рабочее расстояние (мм)

    Монтаж

    Нить

    СЛ-(1030-1090)-170-254-(20CA)-WC

    254

    170х170

    20

    290

    М85х1

    СЛ-(1030-1090)-170-254-(15СА)-М79x1,0

    254

    170х170

    15

    327

    М792х1

    СЛ-(1030-1090)-290-430-(15СА)

    430

    290x290

    15

    529,5

    М85х1

    СЛ-(1030-1090)-290-430-(20СА)

    430

    290x290

    20

    529,5

    М85х1

    СЛ-(1030-1090)-254-420-(20СА)

    420

    254x254

    20

    510,9

    М85х1

    СЛ-(1030-1090)-410-650-(20CA)-WC

    650

    410x410

    20

    560

    М85х1

    СЛ-(1030-1090)-440-650-(20CA)-WC

    650

    440x440

    20

    554,6

    М85х1

    Коллимирующий оптический модуль QBH 1030-1090 нм

    Описание детали

    Фокусное расстояние (мм)

    Прозрачная апертура (мм)

    NA

    Покрытие

    CL2-(1030-1090)-25-F50-QBH-A-WC

    50

    23

    0,15

    АР/АР@1030-1090нм

    CL2-(1030-1090)-30-F60-QBH-A-WC

    60

    28

    0,22

    АР/АР@1030-1090нм

    CL2-(1030-1090)-30-F75-QBH-A-WC

    75

    28

    0,17

    АР/АР@1030-1090нм

    CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC

    100

    28

    0,13

    АР/АР@1030-1090нм

    Расширитель луча 1030-1090 нм

    Описание детали

    Расширение

    Соотношение

    Входной центр сертификации

    (мм)

    Выходной CA (мм)

    Жилье

    Диаметр (мм)

    Жилье

    Длина (мм)

    БЭ-(1030-1090)-Д26:45-1.5ХА

    1,5X

    18

    26

    44

    45

    БЭ-(1030-1090)-D53:118.6-2X-A

    2X

    30

    53

    70

    118,6

    БЭ-(1030-1090)-D37:118.5-2X-A-WC

    2X

    18

    34

    59

    118,5

    Защитное окно 1030-1090 нм

    Описание детали

    Диаметр (мм)

    Толщина (мм)

    Покрытие

    Защитное окно

    98

    4

    АР/АР@1030-1090нм

    Защитное окно

    113

    5

    АР/АР@1030-1090нм

    Защитное окно

    120

    5

    АР/АР@1030-1090нм

    Защитное окно

    160

    8

    АР/АР@1030-1090нм


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • сопутствующие товары