Лазерная динамическая ротационная маркировка — это лазерная гравировка на верхней части круглой заготовки с использованием синхронизированного отслеживания вращательной обработки под контролем программного обеспечения с круговым движением роторного двигателя для завершения маркировки круглой заготовки. В прошлом обычная машина для лазерной маркировки не имела функции вращения, не могла удовлетворить требования к обработке некоторых продуктов, чтобы удовлетворить потребности различных заготовок, потребностей в маркировке под разными углами, оснащенных поворотным патроном для обработка маркировки стала потребностью рынка.
Поворотный патрон осуществляется гидравлическим, пневматическим или электрическим способом, с использованием распределения в корпусе патрона радиального перемещения подвижных кулачков, для зажима и позиционирования заготовки функциональных частей станка. С популяризацией использования станков с ЧПУ, а также ростом спроса на повышение производительности использование ротационных патронов становится все более распространенным.

Рисунок 1. Схема вращающегося патрона.
Как показано на рисунке 1 для лазерной обработки схемы вращающегося патрона, патрон обычно представляет собой трехкулачковый патрон, трехкулачковый патрон, самым большим преимуществом является то, что его можно обрабатывать с помощью автоматически концентрического патрона, диапазона зажима, быстрой скорости зажима, Использование обычных деталей, трехкулачковый патрон, эффективность и стабильность зажима. В лазерной промышленности обычно выбирают электрический патрон, систему управления двигателем и привод двигателя. Зажим патрона, ослабление осуществляется с помощью коробки электрических манипуляций на переключателе управления двигателем вперед и назад, чтобы отрегулировать коробку электрических манипуляций на ручке регулятора, чтобы отрегулировать напряжение привода, изменить выходной крутящий момент двигателя, а затем осуществить регулировку патрона. сила зажима, высокая скорость, высокая точность, длительный срок службы при использовании характеристик.
На начальном этапе лазерной ротационной обработки, обработка для фиксированного угла поворота, поворот удара, обработка текста будет разделена в соответствии с определенным углом поворота, а затем обработана на одну строку и может быть разделена поровну. текста, чтобы избежать проблем со сращиванием, но если длина файла изображения не одинакова, а расположение сложности пути становится из-за текста обязательного угла разделения, но также неизбежно возникает проблема сращивание и из-за сращивания при вращении более низкая точность, поэтому при обработке не может быть полного сочленения, будут образовываться очевидные следы сращивания, а эффективность обработки по сравнению с плоскостью обработки, как правило, существенно сокращает длину ускорения и замедление, вызванное вращением вала двигателя, оказывает большое влияние на общий КПД.

Рисунок 2. Схема лазерной ротационной обработки.

Рисунок 3. Схема готовой продукции ротационной обработки пластиковых бутылок.
Как показано на рисунке 2 режима обработки, использование трех захватных зажимов для фиксации положения образца, чтобы центр лазерной обработки и ось вращения сохраняли концентрическое положение, редактирование готового файла чертежа, использование динамического поворота программного обеспечения. режим маркировки прямой обработки, система управления двигателем будет управлять синхронным вращением оси вращения со скоростью обработки вибрационного зеркала и скоростью вращения двигателя, так что лазер всегда находится в самой верхней фокальной плоскости обработки продукта, что может эффективно Это может эффективно обеспечить согласованность эффекта обработки. Эффект лазерной динамической вращающейся маркировки, а уровень плоской маркировки сопоставим с уровнем соединения файла рисунка, гладкое, никаких точек останова, повторяющейся разделенной маркировки, сращивания и других проблем.
Как и на рисунке 3, имеется двумерный код вращающейся маркировки, показанный размером 8 мм * 8 мм, для этого типа изогнутой двумерной кодовой маркировки также может быть обеспечена эффективность одновременного двумерного кода для обеспечения что качество обработки, аккуратная обработка краев, четкий цветовой контраст, использование сканирующих пистолетов или сканирование мобильного телефона могут быть легко и без препятствий идентифицированы.

Рис. 4. Сравнение статической вращающейся маркировки и динамической ротационной маркировки.
Статическая и динамическая вращающаяся маркировка для сравнения эффектов меток сращивания. На рисунке 4 сравнительную таблицу эффектов можно увидеть на статической вращающейся маркировке, которая имеет более очевидные метки сращивания, а из-за повторяющейся маркировки в положении сращивания это в дальнейшем приводит к окислению и пожелтению материала. , и общий цвет неоднороден, в то время как динамическая ротационная обработка во вращающемся синхронном свете очень хорошо помогает обойти проблему сращивания и пожелтения, цвет однородный и аккуратные края.
Статическая и динамическая поворотная маркировка для сравнения эффективности, динамическая поворотная маркировка исключает статическую поворотную маркировку при обработке паузы поворотной оси, создаваемой процессом ускорения и замедления, устойчивый и быстрый свет по сравнению со статической поворотной маркировкой в значительной степени для повысить общую эффективность обработки, особенно в отношении такой более сложной заготовки, эффективность становится более очевидной.
В настоящее время лазерная динамическая ротационная маркировка широко используется в небольшом весе, диаметр не очень большой, цилиндрическая поверхность дуги заготовки или плоскость заготовки диска на непрерывном рисунке лазерной маркировки, рабочий стол с вращением на 360 градусов может достигать окружности непрерывная маркировка, применимая к оптоволоконному, ультрафиолетовому, зеленому свету и другим источникам света, может переключаться независимо. Потребности ротационной маркировки в современной технологии лазерной обработки очень легко реализовать, а качество процесса маркировки становится все лучше и лучше. Лазерная динамическая ротационная маркировка в машиностроении, канцелярских товарах, медицине, электронной промышленности, автомобильной промышленности имеет широкий спектр применения.





