Eigenschaften
Der DFL Ventus Marker aus der Economy-Serie ist ein leistungsstarkes Faserlasersystem für einfache und zugleich schnelle Markierungsanwendungen auf Metallen und Kunststoffen. Trotz seiner einfachen Konstruktion und Bedienung ist der DFL Ventus Marker ein verlässliches, widerstandsfähiges System. Besonders auf rostfreiem Edelstahl werden besonders schwarze Beschriftungsergebnisse erzielt.
Für den Betrieb nach Laserschutzklasse 1 wurde die optimal auf dieses Lasersystem abgestimmte Schutzumhausung Workstation Basic entwickelt. Alle Lasersysteme von ACI können darüber hinaus als Integrationskomponente in einer automatisierten Anlage verwendet werden.
Software
Die Steuerung des Lasersystems erfolgt über die hauseigene Beschriftungssoftware Magic Mark. Sie ermöglicht die Beschriftung von Werkstücken mit Texten, Grafiken, Codes (DataMatrix-Codes, Barcodes), Seriennummern und Logos. Auch ansatzfreie Umfangsbeschriftungen an rotationssymmetrischen Werkstücken können realisiert werden. Eine intelligente Rechteverwaltung unterstützt die Einrichtung verschiedener Bedienergruppen. So kann das Lasersystem auf die jeweiligen Nutzeranforderungen angepasst werden. Der vollautomatische Betrieb mit einem Datenaustausch zu verschieden Datenquellen ist beim Einsatz in automatisierten Fertigungslinien problemlos möglich. Optional kann Magic Mark mittels Plugins, wie dem Code- oder Script-Modul, in seinen Funktionen erweitert werden.
Technische Daten
Laserart | Diodengepumpter Faserlaser (Yb:fibre), Q-switched | ||
Betriebsart | gepulst | ||
Wellenlänge | 1064 ± 4 nm | ||
Laserleistung (max.) | 20/30/50 W | ||
Strahlqualität M2 | < 1,6/< 1,6/< 1,8/< 1,8 | ||
Pulsspitzenleistung (max.) | 6,25 /12,5 /12,5 /12,5 kW | ||
Pulsenergie | 0,5 /1 /1 /1 mJ | ||
Pulslängen (frequenzabhängig) | 80–120 /80–120 /80–140 /100–140 ns | ||
Pulsfolgefrequenz | 20–80 /20–80 /30–80 /50–80 kHz | ||
Transportfaser | 3 m | ||
Laserklasse | 4 | ||
F-Theta Objektiv (wahlweise) | 100 mm | 163 mm | 254 mm |
Beschriftungsfeldgröße | 60 x 60 mm | 110 x 110 mm | 180 x 180 mm |
Leistungsaufnahme | 200 /250 /300 /400 W | ||
Gewicht Laserkopf | 8 kg | ||
Gewicht Versorgungseinheit | 20 kg | ||
Maße Laserkopf (LxBxH) | 595 x 203 x 133 mm | ||
Maße Versorgungseinheit (LxBxH) | 646 x 224 x 451 mm | ||
Netzanschluss | 85–264 VAC/10 A/50–60 Hz | ||
Schnittstellen | USB 2.0 | ||
Interlock-Anschluss | zweikreisiger Interlock, SD-Ready | ||
Laser-Control-Interface für | Betriebsbereit-/Störungsmeldung, externe Shutter-Warnlampe, 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge | ||
Funktionale Sicherheit gem. DIN EN ISO 13849-1 | PLe | ||
Beschriftungssoftware (im Lieferumfang enthalten) | Magic Mark V3 |
Material
Passende Handarbeitsplätze
- RT400
- Workstation Basic
- Rundtakttisch
Passendes Zubehör
- Tool Reader
- CPM
- Softwareanbindungen
- Datenimport Plugin
- GS1-Generator
- Konturen-Tool
- OCR Plugin
- Skalen-Plugin
Informationen zu Faserlasern
Die Technologie der Lasertechnik entwickelt sich zunehmend stärker und wirkt dank ihrer Eigenschaften disruptiv auf andere Technologien in Fertigung und Produktion ein. Der Markt fordert diese ein, da Kosten in der Produktion für große Serien, aber auch Kleinserien reduziert werden können. Außerdem nehmen viele Unternehmen Ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt wahr und reduzieren damit im Vergleich zu anderen Fertigungstechnologien das Maß an Hilfs- und Verbrauchsstoffen.
Auf dem Feld der Lasermarkierung sind für die verschiedenen Einsatzbereiche unterschiedliche Lasertechnologien etabliert. Die Klasse der Gaslaser nutzt CO2 als laseraktives Medium, wohingegen der Faserlaser zu den Lasertypen der Festkörperlaser bzw. dem Kristalllaser gehören. Die Fasern (fiber) dienen sowohl als sogenannter Faserverstärker, aber auch als Lichtwellenleiter. Die Laserstrahlung zeichnet sich durch eine hohe mittlere Leistung sowie eine hohe Pulsenergie aus. Diese Lasertechnik ermöglicht grundsätzlich Lasergravuren, aber auch das Schweißen und Schneiden.
Der Lasertyp der Faserlaser wird von der ACI Laser GmbH stetig weiterentwickelt und ist eine zukunftsgewandte Technik. Es werden indessen Pulsweiten von wenigen Pikosekunden erreicht, was auf dem breiten Feld der Lasermarkierung sehr innovativ ist, da eine Qualität erzeugt werden kann, die keine vergleichbare Technologie ermöglicht.