La réalité derrière les allégations de vitesse du graveur laser
Imaginez que vous achetiez un graveur laser, enthousiasmé par sa vitesse annoncée de "1200 mm/s", mais que vous constatiez qu'il n'y parvient pas, surtout pour des dessins complexes.Cette divergence est courante dans l'industrie de la gravure au laserCette analyse examine la relation réelle entre la vitesse de gravure, la puissance et les performances du monde réel.l'utilisation de benchmarks d'équipement de qualité professionnelle pour orienter les décisions éclairées.
1La nature trompeuse des spécifications de vitesse laser
Les fabricants font souvent la promotion de vitesses de mouvement mécaniques maximales dans des conditions idéales, en ignorant les facteurs pratiques comme l'accélération, la décélération,et les changements de direction lors de gravures complexesPour y remédier, des mesures complètes telles que la vitesse de gravure raster (RES), la vitesse maximale vectorielle (VMS) et l'accélération en temps réel (RTA) fournissent une évaluation plus précise des performances.
2Une vue tridimensionnelle de la vitesse du laser
2.1 Vitesse de gravure en raster (RES)
Les valeurs de résistance élevée (par exemple,1200 mm/s dans les systèmes OneLaser XRF) indiquent une reproduction efficace des détails et des temps de traitement plus courts, reflétant la précision et la stabilité globales du système.
2.2 Vitesse maximale vectorielle (VMS)
Le VMS représente les vitesses de mouvement linéaires maximales théoriques (souvent 1200 ∼ 1500 mm/s), mais les performances dans le monde réel dépassent rarement 600 mm/s en raison des limites d'accélération pendant les courbes ou les courts vecteurs.
2.3 Accélération en temps réel (RTA)
Mesuré en forces G, le RTA détermine l'efficacité du changement de direction.alors que les machines d'entrée de gamme (12G) présentent des transitions plus lentes et des résultats inconsistants.
3La synergie vitesse-puissance
Une gravure optimale nécessite un réglage équilibré de la vitesse et de la puissance:
Le déséquilibre provoque soit une gravure incomplète (faible puissance/haute vitesse) soit des dommages au matériau (haute puissance/faible vitesse).
4Différences de vitesse de coupe et de gravure
| Procédure | Plage de vitesse | Utilisation de l'énergie | Objectif |
|---|---|---|---|
| Gravure à raster | 300 ‰ 1200 mm/s | 30 à 70% | Reproduction de l'image |
| Gravure vectorielle | 100 à 600 mm/s | 40 à 80% | Contours/texte |
| Coupe | 10° 300 mm/s | 60 à 100% | Pénétration du matériau |
5La réalité derrière les affirmations de 1200 mm/s
Les vitesses maximales annoncées supposent des conditions idéales de grand format (par exemple, des chemins droits de 900 mm).réduire les vitesses effectives à 300 ‰ 500 mm/s ‰ démontrant pourquoi les mesures RES/VMS/RTA sont plus importantes que les réclamations maximales.
6Facteurs matériels critiques
6.1 Types de contrôleurs
Les contrôleurs DSP permettent une synchronisation précise de la vitesse et de la puissance pour une gravure de haute qualité, tandis que les systèmes G-code luttent contre les micro-pauses à des vitesses élevées.
6.2 Technologie des tubes laser
| Caractéristique | Tubes métalliques RF | Tubes en verre à courant continu |
|---|---|---|
| Fréquence de pulsation | 50 à 100 kHz | 1 ¢ 5 kHz |
| Maximum de résidus | 1200 mm/s | 400 mm/s |
| Durée de vie | 20Plus de 1000 heures | 1,000- 3000 heures |
7. Stratégies d'optimisation pratiques
8. référence professionnelle: série OneLaser XRF
Grâce à ses 1200 mm/s RES, 1400 mm/s VMS et 3G RTA, ce système démontre comment la technologie avancée des tubes RF et la commande DSP offrent des résultats cohérents au niveau de la production au-delà des spécifications théoriques.
9Les principales considérations pour les acheteurs
Lors de l'évaluation des machines, prioriser:
La question la plus significative n'est pas "à quelle vitesse?" mais "à quelle vitesse précisément?" la véritable mesure de la valeur du système laser.