製品

SLM光学システムサプライヤー中国200W-1000W

レーザー金属3Dプリンティング技術には主にSLM(レーザー選択溶融技術)とLENS(レーザーエンジニアリングネットシェーピング技術)が含まれており、このうちSLM技術が現在使用されている主流の技術です。この技術は、レーザーを使用して粉末の各層を溶かし、異なる層間に接着を生じさせます。結論として、このプロセスはオブジェクト全体が形成されるまでレイヤーごとにループします。SLM技術は、従来の技術で複雑な形状の金属部品を製造する際の課題を克服しました。機械的特性が良好なほぼ完全に緻密な金属部品を直接成形することができ、成形された部品の精度と機械的特性は優れています。
従来の 3D プリントの低精度 (光を必要としない) と比較して、レーザー 3D プリントは造形効果と精度制御の点で優れています。レーザー 3D プリンティングで使用される材料は主に金属と非金属に分けられます。金属 3D プリンティングは 3D プリンティング産業の発展の羽根として知られています。3D 印刷産業の発展は金属印刷プロセスの発展に大きく依存しており、金属印刷プロセスには従来の加工技術 (CNC など) にはない多くの利点があります。
近年、CARMANHAAS Laser は金属 3D プリンティングの応用分野にも積極的に取り組んでいます。光学分野における長年の技術蓄積と優れた製品品質により、多くの3Dプリンティング機器メーカーと安定した協力関係を確立しています。3D プリンティング業界が発表したシングルモード 200 ~ 500W 3D プリンティング レーザー光学システム ソリューションも、市場とエンドユーザーから満場一致で認められています。現在では主に自動車部品、航空宇宙(エンジン)、軍事製品、医療機器、歯科などで使用されています。


  • 波長:1030-1090nm
  • 応用:航空宇宙/金型
  • 力:200~1000W シングルモードレーザー
  • ブランド名:カーマン・ハース
  • 製品の詳細

    製品タグ

    製品説明

    レーザー金属3Dプリンティング技術には主にSLM(レーザー選択溶融技術)とLENS(レーザーエンジニアリングネットシェーピング技術)が含まれており、このうちSLM技術が現在使用されている主流の技術です。この技術は、レーザーを使用して粉末の各層を溶かし、異なる層間に接着を生じさせます。結論として、このプロセスはオブジェクト全体が形成されるまでレイヤーごとにループします。SLM技術は、従来の技術で複雑な形状の金属部品を製造する際の課題を克服しました。機械的特性が良好なほぼ完全に緻密な金属部品を直接成形することができ、成形された部品の精度と機械的特性は優れています。
    従来の 3D プリントの低精度 (光を必要としない) と比較して、レーザー 3D プリントは造形効果と精度制御の点で優れています。レーザー 3D プリンティングで使用される材料は主に金属と非金属に分けられます。金属 3D プリンティングは 3D プリンティング産業の発展の羽根として知られています。3D 印刷産業の発展は金属印刷プロセスの発展に大きく依存しており、金属印刷プロセスには従来の加工技術 (CNC など) にはない多くの利点があります。
    近年、CARMANHAAS Laser は金属 3D プリンティングの応用分野にも積極的に取り組んでいます。光学分野における長年の技術蓄積と優れた製品品質により、多くの3Dプリンティング機器メーカーと安定した協力関係を確立しています。3D プリンティング業界が発表したシングルモード 200 ~ 500W 3D プリンティング レーザー光学システム ソリューションも、市場とエンドユーザーから満場一致で認められています。現在では主に自動車部品、航空宇宙(エンジン)、軍事製品、医療機器、歯科などで使用されています。

    金属 3D プリントの利点:

    1. ワンタイム成形:どんな複雑な構造も溶接なしで一度に印刷して成形できます。
    2. 多くの材料から選択できます。チタン合金、コバルトクロム合金、ステンレス鋼、金、銀、その他の材料が利用可能です。
    3. 製品設計を最適化します。元の固体本体を複雑で合理的な構造に置き換えるなど、従来の方法では製造できない金属構造部品を製造することが可能です。これにより、完成品の重量が軽くなり、機械的特性が向上します。
    4. 効率的、時間の節約、低コスト。機械加工や金型が不要で、CG データから直接あらゆる形状の部品を生成するため、製品開発サイクルが大幅に短縮され、生産性が向上し、生産コストが削減されます。

    技術パラメータ:

    1030~1090nm F-θレンズ

    部品の説明

    焦点距離 (mm)

    スキャンフィールド

    (んん)

    最大入場料

    瞳孔(mm)

    作動距離(mm)

    取り付け

    SL-(1030-1090)-170-254-(20CA)-WC

    254

    170×170

    20

    290

    M85×1

    SL-(1030-1090)-170-254-(15CA)-M79x1.0

    254

    170×170

    15

    327

    M792x1

    SL-(1030-1090)-290-430-(15CA)

    430

    290×290

    15

    529.5

    M85×1

    SL-(1030-1090)-290-430-(20CA)

    430

    290×290

    20

    529.5

    M85×1

    SL-(1030-1090)-254-420-(20CA)

    420

    254x254

    20

    510.9

    M85×1

    SL-(1030-1090)-410-650-(20CA)-WC

    650

    410×410

    20

    560

    M85×1

    SL-(1030-1090)-440-650-(20CA)-WC

    650

    440×440

    20

    554.6

    M85×1

    1030-1090nm QBHコリメート光モジュール

    部品の説明

    焦点距離 (mm)

    有効口径(mm)

    NA

    コーティング

    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 ビームエキスパンダー

    部品の説明

    拡大

    比率

    入力 CA

    (んん)

    出力CA(mm)

    ハウジング

    直径(mm)

    ハウジング

    長さ(mm)

    BE-(1030-1090)-D26:45-1.5XA

    1.5倍

    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

    1030-1090nm保護ウィンドウ

    部品の説明

    直径(mm)

    厚さ(mm)

    コーティング

    保護窓

    98

    4

    AR/AR@1030-1090nm

    保護窓

    113

    5

    AR/AR@1030-1090nm

    保護窓

    120

    5

    AR/AR@1030-1090nm

    保護窓

    160

    8

    AR/AR@1030-1090nm


  • 前の:
  • 次:

  • 関連製品