Артикул: 386-970 Модель: ЖНЕ-79(2Ю) Секция: Дополнительная

Ультрафиолетовая лазерная маркировочная и гравировальная машина 3/5 Вт

Машина оснащена лазерным источником с длиной волны 355 нм и формирует сфокусированное пятно малого диаметра для тонкой маркировки. По сравнению с инфракрасным лазером ультрафиолетовый диапазон подходит для обработки металлических и стеклянных материалов: меньшая длительность импульса сокращает время обработки, уменьшает зону термического влияния и снижает риск деформации или обугливания материала. Рабочая область составляет от 110 × 110 до 160 × 160 мм. Скорость маркировки достигает 7000 мм/с, скорость нанесения символов составляет 600–1000 символов/мин, точность маркировки — не более 0,001 мм. Входное напряжение находится в диапазоне 100–240 В, используется воздушное охлаждение, частота импульсов составляет 20–60 кГц. Рабочая температура — 10–45 °C. Размер знака составляет 0,6 мм для китайского символа и 0,2 мм для английской буквы. Масса изделия — 30,75 кг.
Наименование производителяPerfect Laser 5W Ultra-Fine UV Laser Engraving Machine for Super Small & High-Quality Marking with Cold Marking 355nm, Perfect Laser Mini Desktop 3W 5W Portrait Printing UV Laser Marking Engraving Machine on Leaf Glass Metal Aluminum Factory Price
Задать вопрос Искать на Baidu

Какую задачу решает ультрафиолетовая лазерная маркировочная машина

Ультрафиолетовая лазерная маркировочная и гравировальная машина используется для нанесения тонкой маркировки и выполнения гравировки на обрабатываемых изделиях.

Характеристики ЖНЕ-79(2Ю)

Модель (по базе 91Т)ЖНЕ-79(2Ю)
Конфигурацияавтономная, настольная
Система охлаждениявоздушное охлаждение
Тип лазераУФ-лазер, УФ
Глубина маркировки0,1–0,5 мм, 0,001–0,01 мм
Скорость маркировки3000–7000 мм/с, 7000–12000 мм/с
Ультрафиолетовая лазерная маркировочная машина - гибкость поставки.
Нам известно, что каждый проект имеет свою специфику. Поэтому мы готовы рассмотреть адаптацию технических характеристик, типоразмеров и комплектации ЖНЕ-79(2Ю) под ваши конкретные условия (силами исходного производителя либо нашего производства в России).

Дата последней проверки актуальности информации: 20.09.26

Производитель и технические характеристики подтверждены.

Люди, которые искали Ультрафиолетовая лазерная маркировочная машина, также смотрели:

Фото обновленной модели НГЯ-29(7Я) в процессе подготовки

Электрическая транспортировочная тележка-роллер для перемещения тяжёлого оборудования, нагрузка 10–40 т, поворот на 360°

Модель: НГЯ-29(7Я)
Электрическая транспортировочная тележка-роллер предназначена для перемещения тяжёлого оборудования и его частей. Тележка рассчитана на нагрузку от 10 до 40 т и поддерживает поворот на 360°. Материал изделия — сталь. Мощность составляет 750 Вт; доступны варианты напряжения 110, 220 и 380 В, а также
Концевая тележка мостового двухбалочного крана+4 фото

Концевая тележка мостового двухбалочного крана

Модель: ХИГ-74(9Н)
Концевая тележка мостового двухбалочного крана оснащена подшипником, редуктором, двигателем и шестерней. Максимальная высота подъёма составляет 40 м, максимальная грузоподъёмность — 20 т, номинальный грузовой момент — 100, пролёт — 7,5–31,5 м.
Электрическая гидравлическая силовая установка переменного тока с водяным охлаждением и чугунным теплообменником для промышленного подъёмного оборудования+1 фото

Электрическая гидравлическая силовая установка переменного тока с водяным охлаждением и чугунным теплообменником для промышленного подъёмного оборудования

Модель: ЮВК-82(9Э)
Гидравлическая силовая установка выполнена как электрический агрегат переменного тока с водяным охлаждением. В конструкции предусмотрен теплообменник из чугуна. Материалы изделия — нержавеющая сталь и чугун. Масса изделия составляет 100 или 120.
Оборудование для скважинной сейсмической томографии с геофоном и кабелем+1 фото

Оборудование для скважинной сейсмической томографии с геофоном и кабелем

Модель: АШХ-58(1Г)
Оборудование для скважинных сейсмических испытаний выполняет сейсмическую томографию с использованием отражённых звуковых волн для получения изображения подземной части Земли. Метод может применяться в вариантах рефракции, отражения и поверхностных волн; выбор варианта зависит от типа используемых в