과학과 기술의 발달로, 레이저 마킹 머신 많은 산업 분야에서 없어서는 안 될 기계가 되었습니다. 그리고 그들은 모두 더 중요한 작업을 완료하므로 해당 작업이 복잡해지기 때문에 파이버 레이저 마킹 기계의 지침에 따라 작동해야 합니다.
파이버 레이저 마킹기 매뉴얼
파이버 레이저 마킹 머신의 몇 가지 일반적인 문제
피>1. 파이버 레이저 마킹기의 광 출력이 비정상입니다.
ㅏ. 레이저 튜브가 노화되거나 손상되었는지 확인하십시오. 필요한 경우 레이저 튜브를 교체하십시오. 레이저 전원 공급 장치가 손상된 경우 전원 공급 장치를 교체하십시오.
비. 레이저 광 경로의 반사 거울과 렌즈가 편향된 경우 먼저 광학 렌즈가 더러운지 확인하십시오. 빛의 경로를 조정합니다.
2. 마킹/각인 깊이가 충분하지 않습니다.
ㅏ. 레이저 출력이 너무 낮은 경우 사용자는 출력을 높여야 하며, 조각 속도가 너무 빠르고 마킹 깊이가 충분하지 않은 경우 사용자는 소프트웨어를 조정하여 마킹/조각 속도를 줄여야 합니다. 초점이 올바른 위치에 있지 않으면 조정이 필요합니다. 레이저 튜브의 노화로 인해 문제가 발생한 경우 사용자는 레이저 출력을 높이거나 레이저 튜브를 교체해야 합니다. 또한, 레이저 전원 공급 장치가 충분하지 않은 경우 사용자는 고출력 레이저를 조정하거나 교체해야 합니다.
비. 파이버 레이저 마킹기와 컴퓨터 사이의 데이터 라인이 제대로 연결되지 않은 경우 호스트 컴퓨터를 전환하고 데이터 라인을 연결하십시오.
3. 냉각기의 냉각 효과가 좋지 않습니다.
ㅏ. 냉각수에 불순물이 있으면 비정상적인 열 방출이 발생합니다. 냉각수의 수질을 매일 확인하는 것이 좋습니다. 불순물이 너무 많은 것을 발견하면 즉시 교체하되, 처음에는 순수한 물이나 증류수를 사용하는 것이 더 좋기 때문에 불필요한 트러블이 많이 줄어듭니다.
레이저 마킹 머신을 사용하는 방법은 무엇입니까?
1. 전원을 켜고 끄는 순서가 정확해야 합니다. 올바른 부팅 순서는 다음과 같습니다. 1. 들어오는 전원을 켜고 키 스위치를 켜십시오. 레이저 마킹기 및 반도체 레이저 마킹기의 사용 원리인 고출력 완전고형 레이저 및 특수 레이저를 개발하였습니다. 이때 기계의 환기 및 냉동 시스템에 전원이 공급되고 전류계는 약 7A의 값을 표시합니다. 2. 5~10초 정도 기다린 후 외부 제어판의 트리거 버튼을 움직이면 전류계에 0 값이 표시되고 3~5초 후에 전류계에 7A 값이 표시됩니다. 3. 검류계의 전원을 켜십시오. 4. 컴퓨터를 켜고 필요한 마킹 파일을 불러옵니다. 5. 레이저 조정 전원 공급 장치가 작동 전류(10~18A)에 도달하면 마킹을 시작할 수 있습니다. 종료 순서는 반대입니다.
2. 레이저 마킹 기계가 작동하기 전에 냉각 시스템을 시작하십시오. 파이버 레이저는 작동 시 매우 높은 온도를 생성하므로 2~3초 동안 냉각되지 않아도 레이저 튜브가 폭발합니다. 또한, 냉각수의 유속이 빨라야 하며, 정기적으로 냉각수를 교체해 주어야 합니다. 유속이 빠를수록 냉각에 더 도움이 됩니다. 정기적으로 냉각수를 교체해 주는 것도 필수입니다. 냉각수가 레이저 튜브를 빠르게 세척하는 과정에는 불순물이 있어야 하며 이러한 불순물이 레이저 튜브에 흡착되면 냉각 효과에 확실히 영향을 미칩니다.
3. 레이저 전원 공급 장치와 머신 베드는 접지 보호가 양호해야 하며 접지선은 4Ω 미만의 특수 접지선이어야 합니다. 필요성은 다음과 같습니다: (1) 레이저 전원 공급 장치의 정상적인 작동을 보장하기 위해, (2) 레이저 튜브의 서비스 수명을 연장하기 위해, (3) 외부 간섭으로 인해 공작 기계가 튀는 것을 방지하기 위해, (4) 고전압 방전으로 인한 우발적인 회로 손상을 방지합니다. 접지가 잘 되어 있어야 합니다.
파이버 레이저 마킹 머신의 원리는 무엇입니까
파이버 레이저의 장점은 다음과 같습니다. 유리 섬유 제조 비용이 저렴하고 기술이 성숙하며 광섬유의 유연성으로 인해 소형화 및 강화의 이점이 있습니다. 파이버 레이저의 공진기에는 광학 렌즈가 없기 때문에 조정이 필요 없고 유지 관리가 필요 없으며 기존 레이저와 비교할 수 없는 높은 안정성이라는 장점이 있습니다. 파이버 레이저는 열악한 작업 환경에서 사용할 수 있으며 먼지, 충격, 충격, 습도 및 온도에 대한 높은 내성을 가지고 있습니다. 열전냉각, 수냉 불필요
간단한 공기 냉각만으로 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 높은 전기광학 효율: 포괄적인 전기광학 효율은 20% 이상 높아 작업 중 전력 소비를 크게 절감하고 운영 비용을 절감합니다.
파이버 레이저는 최근 몇 년 동안 레이저 물리학 연구의 핫스팟이 되었으며, 고체 레이저를 완전히 대체할 수 있는 차세대 제품으로 만장일치로 간주되고 있습니다. 파이버 레이저는 파이버 증폭기를 기반으로 개발될 수 있습니다. 펌프 광의 작용으로 파이버에서 높은 전력 밀도를 쉽게 형성하여 레이저 작업 재료의 레이저 에너지 레벨이 '수 반전'됩니다. 포지티브 피드백 루프(공진 공동 형성)가 레이저 발진 출력을 형성할 때
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