लेजर मेटल थ्रीडी प्रिन्टिङ टेक्नोलोजीमा मुख्यतया SLM (लेजर सिलेक्टिभ मेल्टिङ टेक्नोलोजी) र LENS (लेजर इन्जिनियरिङ नेट शेपिङ टेक्नोलोजी) समावेश छ, जसमध्ये SLM टेक्नोलोजी हाल प्रयोग हुने मुख्यधारा प्रविधि हो। यस प्रविधिले पाउडरको प्रत्येक तहलाई पगाल्न र विभिन्न तहहरू बीचको आसंजन उत्पादन गर्न लेजर प्रयोग गर्दछ। निष्कर्षमा, यो प्रक्रियाले सम्पूर्ण वस्तु नबन्दासम्म तहद्वारा तह लुप गर्छ। SLM टेक्नोलोजीले परम्परागत प्रविधिको साथ जटिल आकारको धातुका भागहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा समस्याहरू पार गर्दछ। यसले सीधै राम्रो मेकानिकल गुणहरूको साथ लगभग पूर्ण रूपमा घना धातु भागहरू बनाउन सक्छ, र गठन गरिएका भागहरूको सटीक र मेकानिकल गुणहरू उत्कृष्ट छन्।
परम्परागत थ्रीडी प्रिन्टिङको कम परिशुद्धतासँग तुलना गर्दा (कुनै प्रकाश आवश्यक पर्दैन), लेजर थ्रीडी प्रिन्टिङ प्रभाव र परिशुद्धता नियन्त्रणमा राम्रो हुन्छ। लेजर थ्रीडी प्रिन्टिङमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू मुख्यतया धातु र गैर-धातुहरूमा विभाजित हुन्छन्। मेटल थ्रीडी प्रिन्टिङलाई थ्रीडी प्रिन्टिङ उद्योगको विकासको फलकको रूपमा चिनिन्छ। थ्रीडी प्रिन्टिङ उद्योगको विकास धेरै हदसम्म धातु मुद्रण प्रक्रियाको विकासमा निर्भर गर्दछ, र धातु मुद्रण प्रक्रियाका धेरै फाइदाहरू छन् जुन परम्परागत प्रशोधन प्रविधि (जस्तै सीएनसी) सँग छैन।
हालैका वर्षहरूमा, CARMANHAAS लेजरले पनि सक्रिय रूपमा धातु थ्रीडी प्रिन्टिङको अनुप्रयोग क्षेत्रको अन्वेषण गरेको छ। अप्टिकल क्षेत्र र उत्कृष्ट उत्पादन गुणस्तर मा प्राविधिक संचय को वर्ष संग, यसले धेरै 3D मुद्रण उपकरण निर्माताहरु संग स्थिर सहकारी सम्बन्ध स्थापित गरेको छ। एकल-मोड 200-500W 3D प्रिन्टिङ लेजर अप्टिकल प्रणाली समाधान 3D मुद्रण उद्योग द्वारा शुरू पनि बजार र अन्त प्रयोगकर्ताहरू द्वारा सर्वसम्मत रूपमा मान्यता प्राप्त भएको छ। यो हाल मुख्यतया अटो पार्ट्स, एयरोस्पेस (इन्जिन), सैन्य उत्पादन, चिकित्सा उपकरण, दन्त चिकित्सा, आदि मा प्रयोग गरिन्छ।
1. एक पटक मोल्डिंग: कुनै पनि जटिल संरचना प्रिन्ट गर्न सकिन्छ र वेल्डिंग बिना एक पटकमा गठन गर्न सकिन्छ;
2. छनौट गर्न धेरै सामग्रीहरू छन्: टाइटेनियम मिश्र धातु, कोबाल्ट-क्रोमियम मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील, सुन, चाँदी र अन्य सामग्रीहरू उपलब्ध छन्;
3. उत्पादन डिजाइन अप्टिमाइज गर्नुहोस्। धातु संरचनात्मक भागहरू निर्माण गर्न सम्भव छ जुन परम्परागत विधिहरूद्वारा निर्माण गर्न सकिँदैन, जस्तै मूल ठोस शरीरलाई जटिल र व्यावहारिक संरचनाको साथ प्रतिस्थापन गर्न, ताकि समाप्त उत्पादनको तौल कम होस्, तर मेकानिकल गुणहरू राम्रो छन्;
4. कुशल, समय बचत र कम लागत। कुनै मेसिनिङ र मोल्डहरू आवश्यक पर्दैन, र कुनै पनि आकारका भागहरू कम्प्युटर ग्राफिक्स डेटाबाट सीधै उत्पन्न हुन्छन्, जसले उत्पादन विकास चक्रलाई धेरै छोटो बनाउँछ, उत्पादकता सुधार गर्छ र उत्पादन लागत घटाउँछ।
1030-1090nm F-Theta लेन्सहरू
भाग विवरण | फोकल लम्बाइ (मिमी) | स्क्यान फिल्ड (मिमी) | अधिकतम प्रवेश विद्यार्थी (मिमी) | काम गर्ने दूरी (मिमी) | माउन्ट गर्दै थ्रेड |
SL-(1030-1090)-170-254-(20CA)-WC | २५४ | 170x170 | 20 | २९० | M85x1 |
SL-(1030-1090)-170-254-(15CA)-M79x1.0 | २५४ | 170x170 | 15 | ३२७ | M792x1 |
SL-(1030-1090)-290-430-(15CA) | ४३० | 290x290 | 15 | ५२९.५ | M85x1 |
SL-(1030-1090)-290-430-(20CA) | ४३० | 290x290 | 20 | ५२९.५ | M85x1 |
SL-(1030-1090)-254-420-(20CA) | ४२० | २५४x२५४ | 20 | ५१०.९ | M85x1 |
SL-(1030-1090)-410-650-(20CA)-WC | ६५० | ४१०x४१० | 20 | ५६० | M85x1 |
SL-(1030-1090)-440-650-(20CA)-WC | ६५० | ४४०x४४० | 20 | ५५४.६ | M85x1 |
1030-1090nm QBH कोलिमेटिङ अप्टिकल मोड्युल
भाग विवरण | फोकल लम्बाइ (मिमी) | खाली एपर्चर (मिमी) | NA | कोटिंग |
CL2-(1030-1090)-25-F50-QBH-A-WC | 50 | 23 | ०.१५ | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | ०.२२ | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | ०.१७ | AR/AR@1030-1090nm |
CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC | १०० | 28 | ०.१३ | AR/AR@1030-1090nm |
1030-1090nm बीम विस्तारक
भाग विवरण | विस्तार अनुपात | इनपुट CA (मिमी) | आउटपुट CA (मिमी) | आवास व्यास (मिमी) | आवास लम्बाइ(मिमी) |
BE-(1030-1090)-D26:45-1.5XA | 1.5X | 18 | 26 | 44 | 45 |
BE-(1030-1090)-D53:118.6-2X-A | 2X | 30 | 53 | 70 | ११८.६ |
BE-(1030-1090)-D37:118.5-2X-A-WC | 2X | 18 | 34 | 59 | ११८.५ |
1030-1090nm सुरक्षात्मक विन्डो
भाग विवरण | व्यास (मिमी) | मोटाई (मिमी) | कोटिंग |
सुरक्षा विन्डो | 98 | 4 | AR/AR@1030-1090nm |
सुरक्षा विन्डो | ११३ | 5 | AR/AR@1030-1090nm |
सुरक्षा विन्डो | १२० | 5 | AR/AR@1030-1090nm |
सुरक्षा विन्डो | 160 | 8 | AR/AR@1030-1090nm |