Артикул: 409-194 Модель: РИХ-19(5В) Секция: Дополнительная

Ручной волоконно-лазерный маркировочный станок для нержавеющей стали, алюминия и золотых ювелирных изделий

Ручной волоконно-лазерный маркировочный станок предназначен для нанесения маркировки на нержавеющую сталь, алюминий и золотые ювелирные изделия. Используется волоконный лазер и воздушное охлаждение. Глубина маркировки составляет 0,5–2 мм, скорость маркировки — 7000–12000 мм/с. *

*) Описание оборудования представлено в авторской редакции иностранного производителя. Наши инженеры уже включили техническую и эстетическую редактуру описания в рабочий план. Мы в ближайшее время уточним терминологию и характеристики, перепроверим технические детали и доработаем текст так, чтобы описание РИХ-19(5В) закрывало большинство вопросов, а назначение, возможности и задачи оборудования стали понятны каждому. Не хотите ждать? Задайте вопрос прямо сейчас.

Наименование производителяFiber Laser Marking Machine JPT RAYCUS MAX IPG 100w 200w Laser Engraver on Stainless Steel Aluminum 50w for Gold Jewelry Metal
Задать вопрос Искать на Baidu

Какую задачу решает волоконно-лазерный маркировочный станок

Волоконно-лазерный маркировочный станок используют для нанесения маркировки на нержавеющую сталь, алюминий, металлические изделия и золотые ювелирные изделия.

Характеристики РИХ-19(5В)

Модель (по базе 91Т)РИХ-19(5В)
Конфигурацияручная
Система охлаждениявоздушное охлаждение
Тип лазераволоконный лазер
Глубина маркировки0,5–2 мм
Скорость маркировки7000–12000 мм/с
Волоконно-лазерный маркировочный станок - гибкость поставки.

Нам известно, что каждый проект имеет свою специфику. Поэтому мы можем адаптировать технические характеристики, типоразмеры и комплектацию РИХ-19(5В) под ваши конкретные условия (силами исходного производителя либо нашего производства в России).

Дата последней проверки актуальности информации: 11.09.26

Производитель и технические характеристики подтверждены.

Люди, которые искали Волоконно-лазерный маркировочный станок, также смотрели:

Промышленный автоматический высокоскоростной лазерный маркиратор для маркировки на лету ПЭТ-бутылок, кабелей и труб из ПВХ+4 фото

Промышленный автоматический высокоскоростной лазерный маркиратор для маркировки на лету ПЭТ-бутылок, кабелей и труб из ПВХ

Модель: ШЕТ-87(7Б)
Промышленный автоматический высокоскоростной лазерный маркиратор выполняет нанесение маркировки на лету в онлайн-режиме. Машина предназначена для маркировки ПЭТ-бутылок, кабелей и труб из ПВХ, включая нанесение QR-кодов. Автономная конфигурация позволяет использовать изделие как самостоятельную уста
Волоконно-лазерный маркировочный станок для металлических инструментов, гравировки золота и резки, 20/30/50 Вт+5 фото

Волоконно-лазерный маркировочный станок для металлических инструментов, гравировки золота и резки, 20/30/50 Вт

Модель: ХБЮ-81(1В)
Волоконно-лазерный маркировочный станок предназначен для маркировки металлических инструментов, гравировки золота и резки. Доступны варианты мощности 20, 30 и 50 Вт. Станок оснащён волоконным лазером и системой воздушного охлаждения. Глубина маркировки составляет 0,5–2 мм, скорость маркировки — 3000
Настольная портативная волоконно-лазерная маркировальная машина 20 Вт для металла

Настольная портативная волоконно-лазерная маркировальная машина 20 Вт для металла

Модель: КАС-92(1Ф)
Настольная портативная волоконно-лазерная маркировальная машина мощностью 20 Вт предназначена для нанесения маркировки и выполнения гравировки по металлу. Конструкция рассчитана на настольную установку, используется воздушное охлаждение. Область маркировки составляет 300 × 300 мм.
Компактный волоконный лазерный гравировальный станок для маркировки нержавеющей стали и алюминия+5 фото

Компактный волоконный лазерный гравировальный станок для маркировки нержавеющей стали и алюминия

Модель: ФЮД-92(4Х)
Компактный волоконный лазерный гравировальный станок предназначен для маркировки нержавеющей стали и алюминия. Волоконный лазер обеспечивает глубину маркировки 0–5 мм и скорость 4000–15000 мм/с. Система охлаждения использует вентилятор. Работа станка осуществляется с помощью программного обеспечения