레이저 기술은 신발 및 가죽 산업에서도 널리 사용됩니다. 레이저의 장점은 다양한 가죽 원단에 다양한 패턴을 빠르게 조각하고 비울 수 있다는 점이며, 가죽 표면의 변형 없이 작업이 유연해 가죽 자체의 색상과 질감을 반영할 수 있다는 점이다. 즉, CO2 레이저 마킹 머신 . 또한 높은 조각 정밀도, 버가 없는 중공, 임의의 모양 선택 등과 같은 많은 장점을 가지고 있습니다. 신발 갑피, 신발 소재, 가죽 제품, 핸드백, 수하물, 가죽 의류 등 가공 제조업체의 요구에 적합합니다. 레이저 조각이란 레이저 장비를 레이저 조각 소프트웨어에 연결하고 작품을 자동 조각에 입력하는 작업 방법을 말합니다. 현재 레이저 조각은 레이저 가공 분야에서 성숙한 기술이며 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 이 기술을 사용하면 복잡한 그림을 새길 수 있습니다. 중공 조각 및 비관통 막힌 홈 조각을 수행하여 다양한 색조, 질감, 레이어 및 전환 색상 효과로 다양한 패턴을 조각할 수 있습니다. 이러한 장점을 통해 레이저 조각은 의류 가공의 새로운 트렌드를 충족시킵니다.
아플리케의 레이저 절단 컴퓨터 자수 공정에는 아플리케 전 절단과 자수 후 블랭킹 재료 절단이라는 두 가지 중요한 단계가 있습니다. 전통적인 가공 기술에서 자수 전 절단에 사용되는 칼 금형 가공 방법의 단점은 직물 프린지가 발생하기 쉽고 칼 금형에 따라 가공 정확도가 제한된다는 점입니다. 아플리케 자수의 개발을 제한합니다. 그러나 자수 절단 후 대부분 핫커팅 가공을 사용하는데 이는 절단날 간격이 크고 가장자리가 황변되고 단단하며 정렬이 어려운 단점이 있습니다. 이성애 그래픽은 수동 손 절단에 의존하는데, 이는 가장자리가 느슨해지고 폐기물이 생성되기 쉽습니다. 따라서 이러한 두 가지 기존 가공 방법을 대체할 수 있는 첨단 가공 방법이 절실히 필요합니다. 레이저 가공도 열 가공 방법이지만 레이저의 초점이 높기 때문에 조사 지점이 작고 열 확산 면적이 작아 섬유 섬유 직물을 절단하는 데 매우 적합합니다. 구체적인 성능은 광범위한 가공 직물, 플래시 없는 매끄러운 절개, 자동 폐쇄, 변형 없음, 컴퓨터로 그래픽을 자유롭게 디자인하고 출력할 수 있으며 다이가 필요하지 않습니다. 이로 인해 레이저 가공은 업계에서 인정받는 대안이 되었습니다. 레이저 마킹은 높은 마킹 정확도, 빠른 속도, 선명한 마킹의 특징을 가지고 있으며 단단하고 부드러우며 부서지기 쉬운 제품의 평면, 곡면, 비행 물체에 다양한 문자, 기호 및 패턴을 인쇄할 수 있습니다. 레이저 마킹은 레이저 절단 및 조각의 다양한 장점과 호환됩니다. 금속 및 유기 폴리머 시트에 정밀 가공이 가능하며, 작은 크기의 복잡한 패턴도 가공이 가능합니다. 인쇄 마크는 비마모성의 위조 방지 성능을 가지며 천 라벨, 가죽 라벨, 금속 라벨, 다양한 로고 및 복잡하고 미세한 인쇄 패턴이 있는 로고용으로 특별히 제작할 수 있습니다. 브랜드 의류 및 의류 가공을 위한 선택입니다. 오랫동안 로고의 절단 모서리, 자수 패턴의 절단 모서리, 자수 패턴의 천공된 마루 부분 정렬 문제가 있었습니다. 기존의 자동 시각적 추적 절단 시스템은 전통적인 수동 정렬 및 절단을 기반으로 한 큰 발전이며 하위 정렬 지점을 통해 자동으로 위치를 지정하고 절단할 수 있습니다. 그러나 섬유 제품의 무작위 변형은 자동으로 수정될 수 없으므로 많은 양의 폐기물이 생성됩니다. 현재 업계의 일부 회사는 직조 로고 그래픽의 가장자리에 따라 자동으로 절단 경로를 생성하고 레이저를 사용하여 가장자리를 따라 정확하게 절단할 수 있는 자동 식별 가장자리 찾기 절단 시스템을 성공적으로 개발했습니다. 또한 자수 그래픽의 패턴을 자동으로 배치하고 자르고 펀칭할 수 있어 정렬 문제를 근본적으로 해결합니다.
레이저의 작동 방식은 명확하지 않을 수 있습니다. 다음 레이저 편집기를 통해 레이저 응용 분야를 분석할 수 있습니다.:
CO2 레이저는 분자가스 레이저로 흔히 사용되는 레이저이며, 산업적으로 가스 레이저에도 널리 사용됩니다. CO2 레이저는 CO2, N2 및 He의 혼합물을 사용합니다. 작업 물질 용. 레이저 전이는 CO2 분자의 전자 바닥 상태에서 두 개의 진동-회전 에너지 수준 사이에서 발생합니다. N2의 역할은 레이저의 상위 에너지 준위의 여기 효율을 높이는 것이고, He는 레이저의 하위 에너지 준위의 진공화에 기여한다. CO2 레이저는 10.6um과 9.6um 파장의 눈에 보이지 않는 레이저 광을 방출합니다. 레이저는 연속적으로 또는 펄스로 작동할 수 있습니다. 출력 전력과 에너지는 크며 고효율은 15%~25%에 도달할 수 있습니다. 상용 장치의 연속 출력 전력은 10,000와트 정도에 달할 수 있습니다. CO2 레이저는 산업 분야의 드릴링, 절단, 용접 및 열처리에 널리 사용되어 왔으며 산업 응용 분야에 이상적인 레이저입니다.
다른 분자 레이저와 마찬가지로 CO2 레이저의 작동 원리, 즉 유도 방출 과정도 복잡합니다. 1. 분자에는 세 가지 다른 운동이 있습니다. 분자 내 전자의 움직임과 그 움직임은 분자의 전자 에너지 상태를 결정합니다. 2. 분자의 원리 진동, 즉 분자의 원자는 평형 위치를 중심으로 주기적으로 끊임없이 진동합니다. 분자의 진동 에너지 상태가 결정됩니다. 분자의 회전, 즉 분자는 전체적으로 공간에서 연속적으로 회전하며, 이러한 분자의 움직임은 분자의 회전 에너지 상태를 결정합니다. CO2 분자는 선형 대칭 분자이고 두 개의 산소 원자는 각각 탄소 원자에 있습니다. 양쪽에. 분자의 원자는 항상 움직이며 평형 위치에서 끊임없이 진동합니다. 분자 진동 이론에 따르면,
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