Артикул: 359-377
Модель: ЕХА-81(7Я)
Секция: Дополнительная
Настольный волоконный лазерный маркировочный станок раздельной компоновки
Волоконный лазерный маркировочный станок имеет настольную раздельную компоновку и используется для нанесения маркировки, травления, глубокой гравировки металла и обработки металлических поверхностей. Он также поддерживает маркировку силиконовых клавиш. Поле маркировки может иметь размеры 110 × 110, 200 × 200 или 300 × 300 мм. Обрабатываемые материалы включают алюминий, нержавеющую сталь, латунь, медь, пластик и хрусталь, а также нейлон, АБС-пластик, ПВХ и ПЭС. Минимальная ширина линии составляет 0,015 мм, повторяемая точность — ±0,003 мм, диаметр фокусного пятна — менее 0,01 мм. Предусмотрены автоматическая фокусировка и электродвигатель оси Z с автоматическим перемещением вверх и вниз. Охлаждение встроенное воздушное, рабочая температура окружающей среды составляет 15–35 °С. Входное напряжение в зависимости от исполнения может находиться в диапазоне 110–240 В при частоте 50–60 Гц. Станок поддерживает нанесение кодов, серийных номеров, номеров партий, дат, штрихкодов и двумерных кодов. Дополнительными устройствами могут быть поворотный механизм, подвижный стол и очиститель дыма.
Задать вопрос Искать на Baidu
Какую задачу решает волоконный лазерный маркировочный станок
Волоконный лазерный маркировочный станок применяют для маркировки силиконовых клавиш, травления и глубокой гравировки металла, а также для обработки металлических поверхностей.
Характеристики ЕХА-81(7Я)
Модель (по базе 91Т)ЕХА-81(7Я)
Конфигурацияотдельно стоящая, настольная
Система охлаждениявоздушное охлаждение
Тип лазераволоконный лазер
Глубина маркировки2–5 мм
Скорость маркировки7000–12000 мм/с
Волоконный лазерный маркировочный станок - гибкость поставки.
Мы осознаём, что у каждого проекта свои особенности. В связи с этим технические характеристики, типоразмеры и комплектация ЕХА-81(7Я) могут быть изменены по вашему запросу под условия эксплуатации (на мощностях оригинального производителя или нашего завода в России).
Мы осознаём, что у каждого проекта свои особенности. В связи с этим технические характеристики, типоразмеры и комплектация ЕХА-81(7Я) могут быть изменены по вашему запросу под условия эксплуатации (на мощностях оригинального производителя или нашего завода в России).
Дата последней проверки актуальности данных: 13.09.26
Данные о производителе и характеристиках проверены.
Люди, которые искали Волоконный лазерный маркировочный станок, также смотрели:

Волоконно-лазерный станок для маркировки и гравировки золотых и серебряных ювелирных изделий
Модель: КЕТ-18(7Ж)
Волоконно-лазерный маркировочный станок предназначен для гравировки и нанесения надписей на золотые и серебряные ювелирные изделия, а также на металлические листы. Рабочая область маркировки доступна в размерах 110 × 110, 150 × 150 или 175 × 175 мм. Максимальная толщина материала для соответствующих

Настольный волоконный лазерный станок мощностью 20, 30 или 50 Вт для кодирования, маркировки и гравировки металла, стали и алюминия
Модель: ЭЛШ-79(1Л)
Настольный волоконный лазерный станок предназначен для кодирования, маркировки и гравировки металла, стали и алюминия. Варианты мощности составляют 20, 30 и 50 Вт. Станок работает в режиме непрерывного излучения и оснащён системой воздушного охлаждения. Глубина маркировки составляет 0,1–0,5 мм, а ск
+1 фотоВысокоточная поточная волоконная лазерная маркировочная машина 40/60/100 Вт
Модель: КПИ-19(1В)
Поточная лазерная маркировочная машина выполняет высокоточную маркировку на лету. Доступны варианты мощности 40, 60 и 100 Вт, воздушное или водяное охлаждение. Глубина маркировки составляет 0,1–0,5 мм, скорость — 3000–7000 мм/с. Оборудование работает в режиме непрерывного излучения.
+5 фотоЛазерная маркировочная машина с динамической 3D-фокусировкой
Модель: ГФЮ-51(5Б)
Лазерная маркировочная машина с динамической 3D-фокусировкой выполняет нанесение маркировки и гравировку на металлических и неметаллических материалах, включая бумагу, древесину, стекло и кожу. Система автоматической фокусировки позволяет обрабатывать криволинейные поверхности. Компьютерное управлен





