激光与材料相互作用聚焦过程透镜聚焦:将激光束直径压缩至微米级(如50μm),形成高能量密度光斑(>10⁶ W/cm²)。焦点控制:通过动态聚焦系统,确保光斑始终位于材料表面或内部指定位置。材料去除机制光热效应:材料吸收激光能量后,温度迅速升高至熔点或沸点。熔化切割:材料熔化后被辅助气体(如氧气、氮气)吹走。汽化切割:材料直接汽化,形成切口。光化学效应(紫外激光):材料吸收高能光子后发生光化学反应(如分子键断裂),实现冷切割。激光刀模适用于自动化生产线,提高模切加工的自动化程度和效率。六安无边激光刀模
精确切割:激光刀模利用激光束的高能量密度进行切割,能够实现非常高的切割精度,误差可控制在极小范围内。这使得它可以将拼图板材切割成各种形状复杂、尺寸准确的拼图块,确保拼图块之间的拼接紧密、严丝合缝,从而提高拼图的质量和可玩性。提高生产效率:激光切割速度快,能够在短时间内完成大量拼图块的切割。而且激光刀模可以实现自动化生产,与自动化生产线配合使用,能够提高生产效率,降低人工成本,满足大规模生产的需求。遮阳伞激光刀模加工定制它切割出的刀模尺寸准确,符合设计要求,便于后续组装和使用。
低维护成本:
无刀具损耗:激光切割无刀具接触,减少刀具磨损和更换成本。维护简单:激光刀模机维护成本低,日常保养需清洁和润滑。低废品率:激光刀模切割精度高,废品率低于1%,降低材料浪费成本。
广泛应用性:
电子行业:适用于RFID标签、柔性电路板(FPC)等高精度模切。包装行业:满足化妆品包装、药品包装等对精度和美观性的要求。制鞋与皮革:可切割皮革图案、鞋材,支持复杂形状和镂空设计。纺织纤维:用于面料切割、自动收口,无变形,适合服装加工。汽车与工业:可切割汽车内饰、异型管件,满足工业级精度需求。
功率:选择合适的激光功率至关重要。功率过低,无法完全切断纸张,会导致切口不平整;功率过高,则可能会使纸张过度燃烧或炭化,产生毛边。一般来说,对于普通厚度的纸张,需要根据纸张的材质和厚度,通过试验来确定比较好的功率范围。例如,对于常见的 150 克 / 平方米的卡纸,激光功率通常在 30 - 50 瓦左右较为合适。
速度:激光切割速度与功率相互配合。速度过快,激光能量来不及充分作用于纸张,会使切口粗糙;速度过慢,又可能导致纸张受热过度,出现焦边或毛边。通常,切割速度在 100 - 500 毫米 / 分钟之间变化,具体数值要根据功率和纸张特性来调整。比如,在切割较薄的打印纸时,速度可以适当快一些,可设置在 300 - 500 毫米 / 分钟;而对于较厚的纸板,速度则要放慢,可能在 100 - 200 毫米 / 分钟左右。 激光刀模能够切割出复杂的图案和形状,满足多样化设计需求。
高精度:
数控切割:激光刀模通过数控系统控制激光束的移动,切割精度可达±0.05mm,远高于传统锯切模具(±0.5mm以上)。边缘质量:激光切割边缘光滑无毛刺,无需二次打磨,直接满足高精度模切需求。一致性:同一刀模生产的拼图块或模切件尺寸完全一致,确保产品组装或包装的严丝合缝。
高效率:
快速制作:激光刀模制作周期短(30分钟至10小时),而传统模具需锯切、手工调整,耗时数天。连续生产:激光刀模可24小时连续运行,适合大批量生产;传统模具需频繁更换,效率低下。自动化:激光刀模机支持全自动运行,减少人工干预,降低人力成本。 激光刀模的设计考虑到了人体工程学,操作舒适,减轻操作人员负担。宁波激光刀模批发
它采用先进的数控系统,实现切割过程的精确控制和自动化操作。六安无边激光刀模
激光刀模利用激光的强能量对刀模板进行高精度切割,刀缝由激光直接烧蚀形成,无需人工干预,设计可直接在计算机上完成,支持DXF、PLT等格式。特点:数控全自动运行,误差小(±0.05mm),大幅面、非接触式加工。优势:可切割复杂图形,刀缝均匀,尺寸精度高。传统模切模具通过锯床锯切或手工绘制刀缝切割线图,刀片需嵌入锯切后的缝隙中,依赖人工操作,设计需手工绘制。特点:受限于锯床精度和人工操作,误差较大,刀缝宽度波动大,偏移、侧斜等问题常见。劣势:制作周期长,复杂图形切割困难。六安无边激光刀模
全自动化流程 激光刀模从设计到切割全程由计算机控制,无需人工干预。设计文件可直接导入激光切割机,实现“设计-切割-组装”一体化生产,效率较传统工艺提升50%以上。 应用场景:小批量、多品种订单(如节日限定包装、促销礼品),可快速响应市场需求。 即时修改设计 若需调整刀模形状,只需修改设计文件并重新切割,无需更换模具。传统刀模修改需重新开模,耗时数天且成本高昂。 应用场景:产品迭代频繁的行业(如电子产品、快消品包装),降低试错成本。 激光切割的刀模精度高,减少了废品率,提高了生产效益。光电激光刀模 支持多种材料切割 激光刀模可切割纸张、塑料、皮革、木材、...