CO₂ lézerek: sokoldalúság szerves anyagokhoz
A CO₂ lézerrendszerek (10,6 mikrométeres hullámhossz) kiválóan alkalmasak fa, bőr, akril és üveg gravírozására minimális kontaktushasználat mellett. Pontosságuk ideálissá teszi őket reklámtáblák, csomagolás és díszítőipari termékek készítéséhez, bár az anyagok hőérzékenységének megfelelő teljesítménybeállítás elengedhetetlen a megfeketedés elkerüléséhez.
Fiber lézerek: pontosság fémeknél és ötvözeteknél
1064 nanométeres hullámhosszal rendelkező fiber lézerek almiliméteres pontosságot érnek el fémeken, mint például rozsdamentes acél és titán. Minimális hőterjedést biztosítanak – kritikus az űr- és orvostechnikai iparban – és 30%-kal gyorsabban dolgoznak fémekkel, mint a CO₂ lézerek (Laser Materials Institute, 2025).
Diódalézerek: Kompakt megoldások kezdőknek
Ezek az olcsó 5–20 W teljesítményű rendszerek alkalmasak hobbihasználatra, például fa, bőr vagy bevonatos fémek gravírozásához. Bár ideálisak ékszer és díjak készítéséhez, viszont rövidebb élettartamuk (8000–10 000 óra) miatt inkább prototípuskészítésre, mint nagy mennyiségű gyártásra valók.
UV-lézerek: Mikrogravírozási szakterületek
Az UV-lézerek (355 nm) fénykémiai reakciókkal érnek el 10 mikron alatti felbontást üvegen, kerámián és félvezetőkön. Hőmentes folyamata előnyös az elektronikai és orvostechnikai implantátumok számára, bár az üzemeltetési költségek 40–60%-kal magasabbak, mint a szálas lézereké.
Hibrid rendszerek: Többanyagú rugalmasság
A CO₂- és szálas modulok kombinálásával a hibrid rendszerek csökkentik az anyagváltási időt 65%-kal (LaserTech 2024). Drágábbak, de elengedhetetlenek az olyan műhelyek számára, amelyek fémeket és szerves anyagokat (pl. autóalkatrészek és műanyag díszítések) egy munkafolyamatban dolgoznak fel.
Anyagkompatibilitás lézeres gravírozógépeknél

Fémek: Alumíniumtól a nemesfémekig
A szálkás lézerek rozsdamentes acélt és titánt felületi olvasztással jelölnek, míg alacsonyabb beállításokkal elkerülhető az ezüst túlmelegedése. A réz és a sárgaréz speciális beállításokat igényel a visszaverődés miatt.
Műanyagok: Mérgező gázok és megolvadás elkerülése
CO₂ lézerek 40–60% teljesítménnyel tisztán megmunkálják a öntött akrylt. Kerülni kell a PVC-t és az ABS-t – a klór kibocsátásuk károsítja az optikát. Mindig szellőztessük a munkaterületet, és ellenőrizzük a anyagminősítéseket.
Fa/Üveg/Kerámiák: Teljesítmény kalibrációs tanácsok
- Fa : 30W CO₂ lézer a juharfához (500mm/s); 20%-kal magasabb teljesítmény a sűrű keményfákhoz, mint például a tölgy
- Üveg : <50% teljesítmény körkörös mozgásokkal a repedés elkerüléséhez
- Kerámia : 2–3 sekély áthaladás 1000dpi-nél
Teljesítménykimenet és sebességi adatok

Teljesítmény (Wattban) útmutató különböző anyagokhoz
Anyag típusa | Ajánlott teljesítmény (Wattban) | Sebességtartomány (mm/s) |
---|---|---|
Nem rozsdás acél (1–3mm) | 1,5 kW | 20–30 |
Alumínium (1–3mm) | 2 kW | 25–40 |
ABS műanyag (2–5mm) | 40W | 100–150 |
Sebesség és részletesség egyensúlya
- Magas részletesség : <500 mm/s, 600+ DPI
- Sorozatgyártás : 1000 mm/s 20–30% teljesítménynél
Nagy mennyiségű munka stabilitása
Ipari rendszerek ±2% teljesítménystabilitást biztosítanak a következőkkel:
- Vízhűtők (20–25 °C)
- Feszültségi szabályzók
- Moduláris optika gyors beállításhoz
Költségszempontok
Kezdeti és üzemeltetési költségek
Bevezető szintű rendszerek: 500 USD; ipari modellek: 20 000 USD+. Költségvetés:
- Szoftverelőfizetések (50–300 USD/hó)
- Anyagpótlás (évente 200–1000 USD)
Karbantartás és frissítések
Éves költségek: tisztítás/kalibrálás 100–500 USD-ért. Évente a gépköltség 15–20%-át tervezze be épített egységek, mint például forgóadapter (800–1200 USD) fejlesztésére.
Kereskedelmi használat megtérülése
Szolgáltatások ára: 30–50 USD/óra. Egy 15 000 USD értékű gép, amely napi 40 darabot gravíroz 5 USD haszonnal darabonként, kevesebb mint 10 hónap alatt megtérül.
Fontos jellemzők
Szoftver kompatibilitás
SVG/DXF (vektoros) és BMP/PNG (raszteres) vágások előfeldolgozási idejét csökkenti 30–50%-kal ( Digital Fabrication Journal , 2023).
Automatizálás tételennyi feladatokhoz
Forgó tengelyek, vonalkód-olvasás és kameraillesztés csökkenti a beállítási időt 70%-kal 500+ darabos tételnél.
Hűtőrendszerek
Vízhűtéses CO₂ lézerek ±0,5 °C pontosság mellett duplázzák a cső élettartamát ( Applied Optics Quarterly , 2022).
Vásárlói útmutató kezdőknek
Használati kényelem
Előre konfigurált beállítások és automata fókuszolás 70%-kal csökkenti a beállítási időt.
Biztonság
1. osztályú tanúsítvány a következőkkel:
- Blokkozott házak
- Gázelvezetés
- Mozgásérzékelők
Támogatás
A 24 órás ügyfélszolgálat és a lézer csövekre vonatkozó 2 éves garancia biztosításának megszervezése elsődleges fontosságú.
Frissíthetőség
A moduláris kialakítás lehetővé teszi későbbi bővítéseket, például nagy teljesítményű lencsék vagy levegősegéd rendszerek hozzáadását.
GYIK
Mik a lézeres gravírozó rendszerek főbb típusai?
A lézeres gravírozó rendszerek főbb típusai a következők: CO₂ lézerek, száloptikás lézerek, diódalézerek, UV-lézerek és hibrid rendszerek. Mindegyik típus más-más anyagok és alkalmazásokhoz igazodik.
Melyik lézer rendszer a legjobb fémgravírozáshoz?
A szálkás lézerek a fémek gravírozására a legjobbak, különösen rozsdamentes acél és titán esetében, a pontosságuk és sebességük miatt.
Alkalmasak-e CO₂-lézerek műanyagra való gravírozásra?
CO₂-lézerekkel bizonyos műanyagok, például öntött akkril gravírozhatók, de PVC vagy ABS nem alkalmas, mivel a klór kibocsátásából mérgező gőzök keletkezhetnek.
Milyen szempontokat kell figyelembe venni egy lézergép vásárlásakor?
Egy lézergép vásárlásakor figyelembe kell venni a könnyű kezelhetőséget, biztonsági funkciókat, támogatást, frissíthetőséget, valamint a kezdeti és üzemeltetési költségeket.