Технология лазерной металлической 3D -печати в основном включает в себя SLM (технология Laser Selective Maliting) и объектив (технология Laser Engineering Net Complesing), среди которых технология SLM является основной технологией, используемой в настоящее время. Эта технология использует лазер, чтобы расплавлять каждый слой порошка и создавать адгезию между различными слоями. В заключение, этот процесс петляет слой по слою до тех пор, пока не будет сформирован весь объект. Технология SLM преодолевает проблемы в процессе производства металлических деталей в форме сложных с традиционными технологиями. Он может непосредственно образовывать почти полностью плотные металлические детали с хорошими механическими свойствами, а точные и механические свойства сформированных частей превосходны.
По сравнению с низкой точностью традиционной 3D -печати (не требуется свет), лазерная 3D -печать лучше для формирования эффекта и точного контроля. Материалы, используемые в лазерной 3D-печати, в основном делятся на металлы, а неметаллальная 3D-печать известна как лодок разработки 3D-печатной промышленности. Разработка индустрии 3D -печати в значительной степени зависит от разработки процесса печати металла, а процесс печати металла имеет много преимуществ, которых традиционная технология обработки (например, ЧПУ) не имеет.
В последние годы Carmanhaas Laser также активно изучал область применения металлической 3D -печати. Благодаря многолетним техническим накоплениям в оптическом поле и отличном качестве продукта, он установил стабильные кооперативные отношения со многими производителями 3D -печати. Одномодовая 3D-печать 3D-печать 3D-печать, запущенное индустрией 3D-печати, также было единогласно признано рыночными и конечными пользователями. В настоящее время он используется в основном в автозатранах, аэрокосмической (двигатель), военной продукции, медицинском оборудовании, стоматологии и т. Д.
1. Однократное формование: любая сложная структура может быть напечатана и образована за один раз без сварки;
2. Есть много материалов на выбор: титановый сплав, сплав кобальт-хромий, нержавеющая сталь, золото, серебро и другие материалы;
3. Оптимизировать дизайн продукта. Можно изготовить структурные детали металла, которые не могут быть изготовлены традиционными методами, такими как замена исходного твердого тела сложной и разумной структурой, так что вес готового продукта ниже, но механические свойства лучше;
4. Эффективные, экономичные и низкие затраты. Обработка и формы не требуются, а части любой формы напрямую генерируются из компьютерных графических данных, которые значительно сокращают цикл разработки продукта, повышают производительность и снижают производственные затраты.
1030-1090 нм F-Theta Lines
Часть описания | Фокусное расстояние (мм) | Поле сканирования (мм) | Максимальный вход Зрачка (мм) | Рабочая расстояние (мм) | Монтаж Нить |
SL- (1030-1090) -170-254- (20CA) -WC | 254 | 170x170 | 20 | 290 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -170-254- (15CA) -M79X1.0 | 254 | 170x170 | 15 | 327 | M792x1 |
SL- (1030-1090) -290-430- (15CA) | 430 | 290x290 | 15 | 529,5 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -290-430- (20CA) | 430 | 290x290 | 20 | 529,5 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -254-420- (20CA) | 420 | 254x254 | 20 | 510.9 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -410-650- (20CA) -WC | 650 | 410x410 | 20 | 560 | M85x1 |
SL- (1030-1090) -440-650- (20CA) -WC | 650 | 440x440 | 20 | 554,6 | M85x1 |
1030-1090NM QBH Collimating Optical Module
Часть описания | Фокусное расстояние (мм) | Чистая апертура (мм) | NA | Покрытие |
CL2- (1030-1090) -25-F50-QBH-A-WC | 50 | 23 | 0,15 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0,22 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0,17 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0,13 | AR/AR@1030-1090NM |
1030-1090NM Expander
Часть описания | Расширение Соотношение | Вход (мм) | Вывод CA (мм) | Жилье Диа (мм) | Жилье Длина (мм) |
Be- (1030-1090) -d26: 45-1.5xa | 1,5x | 18 | 26 | 44 | 45 |
Be- (1030-1090) -D53: 118.6-2x-A | 2X | 30 | 53 | 70 | 118.6 |
Be- (1030-1090) -D37: 118,5-2X-A-WC | 2X | 18 | 34 | 59 | 118.5 |
1030-1090 нм защитное окно
Часть описания | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Покрытие |
Защитное окно | 98 | 4 | AR/AR@1030-1090NM |
Защитное окно | 113 | 5 | AR/AR@1030-1090NM |
Защитное окно | 120 | 5 | AR/AR@1030-1090NM |
Защитное окно | 160 | 8 | AR/AR@1030-1090NM |