3D打印,即增材制造技术,以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等材料,采用激光等热源,通过逐层累积的方式制造产品。3D打印可以加工传统方法难以制造的零件,节省原材料,是一种划时代的制造方式。随着激光器、材料、控制等相关技术的快速发展,3D打印近年来发展迅猛,在工业设计、教育等消费级市场已有广泛应用,并已逐步用于航空航天、汽车制造、医疗等高端工业领域高质量产品的直接制造。
按照具体工艺方法,3D打印可分为FDM(熔融沉积式)、SLM(选择性激光熔化成型)、SLS(选择性激光烧结)等类型。Noah Fram-Schwartz根据3D打印用到的材料及加工工艺,对现有的3D打印方式作了如下图所示的归纳。
图1 3D打印技术分类
MFSC-200风冷光纤激光器
光纤激光器因其光束质量优良、易于系统集成、可靠性强且免于维护等诸多优点,近年来发展迅速。作为国内光纤激光器产品的龙头企业,创鑫激光致力于为切割、焊接、打标、3D打印等激光加工应用提供高品质的激光器产品。MFSC-200风冷连续光纤激光器,其功率连续可调,光束质量优异,功率稳定性高,电光转换效率高,体积小,可靠性强且免于维护,是3D打印的理想激光器。
图2MFSC-200风冷光纤激光器
专注于3D打印应用,引领行业高度
航空航天、医疗等行业对3D打印产品精度等有严格的要求,光束质量优良、输出功率稳定的激光器是高质量3D打印的保证。创鑫激光专注于高性能光纤激光器的研发,MFSC-200风冷光纤激光器因其高品质和价格优势,推向市场后广受好评。
极高的光束质量:光束质量M2≤1.2,满足高精度3D打印的严苛需求;
极佳的激光稳定性:1小时激光功率稳定性≤1%,为3D打印保驾护航;
结构紧凑、体积小,采用风冷形式,易于3D打印设备的系统集成;
极高的性能、价格优势:创鑫激光致力于为客户提供高质量的激光器,同时提供极具竞争力的产品价格。
图3光束质量(M2) 图4激光功率稳定性
MFSC-200风冷光纤激光器技术规格
特性 |
规格 |
单位 |
光学特性 |
||
工作模式 |
连续 |
|
偏振 |
随机 |
|
输出光功率 |
200 |
W |
输出光功率调节范围 |
10~100 |
% |
中心波长 |
1080±5 |
nm |
光束质量(M2) |
≤1.2 |
|
光谱带宽(3dB) |
4 |
nm |
短期功率稳定性 (100%功率输出,1小时) |
±0.5 |
% |
长期功率稳定性 (100%功率输出,24小时) |
±2 |
% |
激光开启时间 |
5 |
us |
激光关闭时间 |
3 |
us |
功率调制频率 |
20 |
kHz |
红光功率 |
150 |
μW |
其他特性 |
||
尺寸:W*D*H |
540*483*177 |
mm |
冷却方式 |
风冷 |
|
重量 |
35 |
kg |
供电电压 |
200~240V AC,50/60HZ |
助力3D打印,实现产业升级
3D打印作为划时代的制造方式,是新经济形势下实现产业升级的关键技术。创鑫光纤激光器产品已被越来越多的客户用于航空航天、汽车制造、医疗等行业的3D打印应用,是工业级3D打印的得力助手。
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