Как А CO2 Лазерный гравер-резак режет войлок?

Последнее обновление: 2023-02-13 11:59:18 By Jimmy 1381 Виды

CO2 Лазерный гравировальный станок режет войлок, формируя очень чистый срез с обжиганием края ткани и давая потрясающе точные результаты.

Как А CO2 Лазерный гравер-резак режет войлок?
5 (21)
02:19

описание видео

Введение

Войлок изготавливается из шерсти. Это древнейшая форма ткани в истории человечества. Он одновременно мягкий и прочный. Он обладает хорошей эластичностью волокон, приятен на ощупь, хорошо поддается восстановлению и нелегко деформируется.

CO2 Лазерный гравер-резак использует высокоэнергетические лазеры для резки шерстяных войлочных тканей в сочетании с системой набора текста, что позволяет программному обеспечению автоматически выполнять набор текста, что не только экономит время производства, но и легко обеспечивает высокоточную и качественную резку графики.

Кроме того, процесс лазерной резки обладает такими преимуществами, как точность и деликатность резки, экологичность и безопасность эксплуатации, что может в значительной степени компенсировать недостатки традиционных процессов.

Приложения

CO2 лазерная гравировальная машина используется для резки войлока, деревообработки, резки текстиля, промышленного прототипирования, промышленной маркировки, изготовления вывесок, маркировки медицинских деталей, аэрокосмической отрасли, архитектурного моделирования, специализированной рекламы, производства пластмасс, флексографии, точек продаж, резиновых штампов, обрамления картин, производства подарков, штрихкодирования, гравировки, резки прокладок, пазлов, изготовления шкафов, наград и знаков признания, персонализированных ручек, дверных ручек, вырезанных шаблонов для свитков, игр и игрушек, суставов пальцев, инкрустаций и накладок, студенческих платформ, музыкальных шкатулок, выключателей, шкатулок для драгоценностей, маркировки деталей, шаблонов для фрезеровки, письменных наборов, скрапбукинга, фотоальбомов, ювелирных изделий, поделок, итальянских амулетов.

1. Применимые материалы: дерево, акрил, камень, бамбук, органическое стекло, хрусталь, пластик, одежда, бумага, войлок, кожа, резина, керамика, стекло и другие неметаллические материалы.

2. Применимые отрасли: реклама, подарки, обувь, игрушки, компьютеры, одежда, моделирование, строительство, упаковка, бумажная промышленность.

Как А CO2 Лазерный гравер-резак режет войлок?

Шаг 1. Управляйте кнопкой направления лазерной головки.

Во-первых, я вижу, что 1 клавиши со стрелками на панели используются для управления направлением движения лазерной головки. Много раз я хотел переместить лазерную головку в подходящее положение, но не знал, как это сделать.

Кнопка «вперед» означает, что лазерная головка движется вверх; кнопка «назад» означает, что лазерная головка движется вниз; кнопка «влево» означает, что лазерная головка движется влево, а кнопка «вправо» означает да Двигаться вправо. Конечно, вы также можете выбрать перемещение лазерной головки в 45° (клавиша направления назад + клавиша направления вправо)

Шаг 2. Выбор меню

Затем я увидел, что в меню есть много функций. На этот раз я возьму в качестве примера ось Z. Ось Z используется для управления платформой вверх и вниз. Правая клавиша со стрелкой представляет платформу вниз, а левая клавиша со стрелкой представляет платформу вверх. Когда войлок занимает большое пространство, функцию подъемной платформы в этом меню можно умело использовать, чтобы разместить войлок в подходящем положении, удобном для работы.

Шаг 3. Импорт файла

На этом этапе вы можете импортировать файл в машину, использовать вышеуказанные шаги по очереди для регулировки лазерной головки, нажать клавишу «position», а затем нажать «frame», чтобы определить рабочий диапазон машины. Наконец, нажмите кнопку «Start/Pause», и машина начнет резать войлок.

Шаг 4. Сброс

Затем вы видите кнопку «Сброс». Если машина неисправна, вы можете напрямую нажать кнопку «Сброс», и машина войдет в режим сброса. В это время вы можете выбрать выход на панели управления.

Шаг 5. Прицельный выстрел

Кнопка burst в основном используется для тестирования или помощи в позиционировании. Многие обнаруживают, что световой путь отключен, или хотят проверить, излучает ли лазерная головка свет, тогда в это время вы можете использовать эту функцию точечной съемки для тестирования.

Шаг 6. Регулировка скорости

Когда лазерная головка движется очень быстро или иногда очень медленно, следует подумать, что проблема в этой настройке скорости. Используйте кнопку скорости на панели управления, чтобы установить скорость по умолчанию панели лазерной головки. Просто отрегулируйте ее до нужной скорости.

Шаг 7. Регулировка мощности лазера

При работе в процессе обработки на станке часто устанавливаются минимальная и максимальная мощность, чтобы гарантировать, что лазер будет работать в пределах этого значения во время работы и обеспечить эффект обработки.

Таким образом, работа лазерная резка войлок готов.

Цвета лазерной маркировки на визитной карточке из нержавеющей стали

2016-08-13Предыдущая

CO2 Лазерная гравировка пескоструйного мрамора

2016-08-19Следующая

Похожие демонстрационные и обучающие видео, которые вы хотите посмотреть

три оси волоконный лазерный гравер для 3D Рельефная глубокая гравировка
2021-09-1305:16

три оси волоконный лазерный гравер для 3D Рельефная глубокая гравировка

Это видео STJ-30F-3D волоконный лазерный маркировочный станок для 3D рельефная глубокая гравировка и 3D маркировка изогнутой поверхности на меди с использованием немецкого лазерного источника IPG.

Лазерный гравировальный станок для стекла — лучшее решение для травления стекла
2021-03-2501:25

Лазерный гравировальный станок для стекла — лучшее решение для травления стекла

Станок для лазерной гравировки стекла также называется станком для лазерной маркировки стекла, станком для лазерной печати на стекле, который является лучшим решением для травления стекла в мире.

3D Лазерный гравировальный станок для индивидуальной гравировки металла
2021-03-2502:30

3D Лазерный гравировальный станок для индивидуальной гравировки металла

Это видео 3D лазерный гравировальный станок для индивидуальной гравировки металла, который используется для нанесения узоров и изображений на 3D изогнутая поверхность или плоская 2D поверхность.