锐铭扬光纤激光打码机根据机架光纤机主要分为:台式、便携式、手持式、桌试、飞行机架光纤激光打码机
光纤激光器功率:10W,20W,30W,50W...(功率越大价格越高,常用:10W/20W) 一、台式光纤激光打码机简介 锐铭扬光纤激光打码机利用高能量的微米级激光,直接用作与金属非金属材料表面,通过高速扫描系统改变光运行的轨迹,快速气化产品表面留下精密的痕迹,这是一种免接触标记方式,对材料没有其他任何损伤和损耗,不改变材料的任何特性,标记字符可达几十丝任然非常清晰。内容可以即时由电脑设计当场输出。尤其适合要求精细标记的工件,如汽摩配件,礼品、珠宝首饰,电子元件等行业!
470mm升降台,光路可上下移动,让不同大小、高度的工件打标轻松可实现四枚大号脚杯,确保设备安装稳固,安全,避免设备使用环境(振动等)影响打标效果,四枚万向轮,使得设备搬运得心应手。多螺丝孔的工作平台便于对不同产品定位固定 脚踏开关,轻轻一踩就开始打标二、设备主要参数:
型号 | RMY-A-YP10A/RMY-A-YP20A |
波长 | 1064nm |
激光器 | 脉冲光纤激光器 |
激光器功率 | 10W/20W |
供电电源 | 220V/50HZ |
调制频率 | <=100KHz |
模式 | 单模 |
冷却方式 | 风冷 |
标记范围 | 110×110mm |
标记速度 | 7000mm/s |
标记深度 | 0.01-0.5mm |
线宽 | 0.02mm |
字符 | 0.2mm |
标记内容 | 各种中英文、数字、图形和符号等 |
连续工作时间 | 24小时 |
操作方式 | 红光定位、模拟显示位置及外框及虚拟显示 |
控制接口 | USB接口 |
操作系统 | Win98/Win2000/Winxp |
整机功率 | ≤1KW |
整机重量 | 120Kg |
台式:适用于把工件放到工作台上打标便携式:适用于小型工件放到工作台上打标,配合旋转夹具可对圆柱工件进行打标飞行机架:适用于配合流水线打标、也可手动拿工件到工作台上打标手持式:适用于大型工桌试:体积小,有一定高度工件也可打标五、样品图片欣赏
展示空间有限,请联系我们查看更多样品六、付款方式、交货方式、地点、时间及费用 1、 出货清单:①打码机标记主体控制系统②计算机,显示器,键盘,鼠标③脚踏开关④说明书2、交货方式:汽车运输。3、交货地点:需方所在地。4、交货时间:合同签定后7个工作日内发货。5、费 用:运输费用由供方承担。6、货款支付方式:合同签定后支付货款总金额的30%,设备验收合格后支付货款总金额的70%。七、质量保证及售后服务 (一)提供的商品质量保证 1、设备为,所采用的都是成熟技术。2、设备须具有良好的操作性,显示系统要便于辨认。
3、设备外观整洁,各种指示说明清晰可辨。4、3个月内产品质量持续不稳定,公司无条件进行换货;若质量问题无法妥善解决,无条件进行退货。 (二)服务1、供方负责设备到需方工作场地后的安装与调试 。2、供方负责对设备保修一年(激光器保修两年)。在免费维护期内更换硬件免费(人为原因造成设备损坏不属免费维护范围)。3、保修期满后,供方负责设备的终身售后服务工作,但所换零、部件及上门服务(差旅费)所发生的费用均由需方承担。4、当供方接到维修电话后供方承诺24小时内赶到需方工作现场处理问题。5、终身免费软件升级6、免费培训,培训目标以需方人员能独立操作为止。
在那些天气晴朗的无月之夜,多数大型光学望远镜通过向天空发射金色激光束开始夜晚的观测。 对于这场天文学上的灯光秀,ClaireMax并不喜欢居功自傲,尽管激光器的普遍应用在某种程度上要归功于她30年来坚持不懈的完善和推广。出于对该项工作的认可,美国天文学会日前将2015年度天文仪器奖颁发给Max。在这位加州大学天文学家看来,自我炫耀是一件没有效能的事。Max总是表现得很专业,甚至连讲话的方式都很小心。她的热情都留给了激光技术研究。 混乱中艰难前行 Max解释说,激光器是望远镜自适应光学系统的一个关键部分。没有自适应光学系统,高倍镜看到的恒星和星系会出现跳动、扭曲,并且变得模糊不清。相反,有了该系统,看到的恒星和星系会保持稳定和清晰,使地面望远镜获得的清晰度通常能与美国宇航局的哈勃太空望远镜不相上下,甚至超过后者。这种能力使当前的望远镜得以开展针对一系列物体的高分辨率研究,包括从太阳系外的月亮到银河系中心的恒星。而如今,它正助力建造直径在20~40米、聚光能力达目前任何一台望远镜16倍的望远镜。 Max从最早便参与了这个发展过程:从激光辅助自适应光学系统的演示到建造原型,然后建立中心,将该技术应用到望远镜上。不过,Max的胜利也成为她的挑战。去年10月,在其他天文学家或许正盼着退休的年纪,68岁的Max同意担任加州大学天文台(UCO)临时台长。处在这个位置上,无论临时与否,Max发现自己正行进于天文学领域专业和文化观念上的一片混乱之中,而这是由那些新一代“庞然大物”带来的巨大成本引发的。 目前,共有3台这样的望远镜处在不同的计划和建设阶段,每台均须花费约10亿美元。Max表示,这些花费向望远镜的所有者和资助者提出了很大的难题,其中包括自去年开始在夏威夷莫纳克亚山顶建设的30米望远镜的关键合作方——UCO。他们如何为所有相对较老、规模更小的望远镜“买单”?所有者们是否应屈服于经济压力关闭这些望远镜,尽管它们依旧是科研人员必不可少的主力设备和年轻天文学者的训练场?又或者他们应当努力寻找创造性的方式让所有设备继续运行下去? Max的直觉是奋力争取:利用她得天独厚的集热情和决心于一体的性格优势。就目前而言,Max正赢得胜利。加州大学洛杉矶分校天文学家AndreaGhez表示,经过30年在追求自适应光学系统过程中的劝服和共识建立,Max具备了一种本能:将工程师、学术界人士、资助方领导、大学行政人员和其他所有在事关望远镜决策上拥有话语权的人联系起来。
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