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Normalerweise ein co2Der Laserschneider wird verwendet, um den Stoff in die gewünschten Musterformen zu schneiden. Ein sehr feiner Laserstrahl konzentriert sich auf die Stoffoberfläche, wodurch die Temperatur erheblich erhöht wird und das Schneiden aufgrund der Verdampfung stattfindet.
Die Lasergravur des Stoffes besteht darin, das Material in eine bestimmte Tiefe zu entfernen (gravieren), indem die Leistung des CO2 -Laserstrahls gesteuert wird, um Kontrast, taktile Effekte zu erhalten oder leichte Ätzen durchzuführen, um die Farbe des Stoffes zu bleichen.
Eines der wünschenswerten Prozesse ist die Laserperforation. Dieser Schritt ermöglicht es, die Stoffe und Textilien mit einer engen Reihe der Löcher des bestimmten Musters und der bestimmten Größe zu perforieren. Es ist häufig erforderlich, um das Endprodukt Lüftungseigenschaften oder einzigartige dekorative Effekte zu gewährleisten.
Laserkuss-Schneiden wird verwendet, um die obere Materialschicht zu schneiden, ohne ein anhaftendes Material zu durchschneiden. In der Stoffdekorationsindustrie lässt Laser -Kuss -Schnitt eine Form aus der Oberflächenschicht des Stoffes herausgeschnitten. Die obere Form wird dann entfernt, so dass die darunter liegende Grafik sichtbar bleibt.
Textilien beziehen sich auf Materialien, die aus Fasern, dünnen Fäden oder Filamenten hergestellt werden, die natürlich oder hergestellt oder eine Kombination hergestellt sind. Grundsätzlich können Textilien als natürliche Textilien und synthetische Textilien eingestuft werden. Haupt Textilien sind Baumwolle, Seide, Flanell, Leinen, Leder, Wolle, Samt; Synthetische Textilien umfassen hauptsächlich Polyester, Nylon und Spandex. Fast alle Textilien können durch Laserschneiden gut verarbeitet werden. Einige Stoffe wie Filz und Wolle können auch durch Lasergravur verarbeitet werden.
Als moderne Verarbeitungsausrüstung haben sich Lasermaschinen in Textil-, Leder- und Kleidungsbranchen immer beliebter. Die Lasertechnik unterscheidet sich völlig von herkömmlichen Textilprozessen, da sie sich durch die Genauigkeit, Flexibilität, Effizienz, den Betrieb und den Umfang der Automatisierung auszeichnet.
Lasertyp: | CO2 RF -Laser / CO2 -Glaslaser |
Laserkraft: | 150 Watt, 300 Watt, 600 Watt, 800 Watts |
Arbeitsbereich: | Bis zu 3,5 mx 4m |
Lasertyp: | CO2 RF -Laser / CO2 -Glaslaser |
Laserkraft: | 150 Watt, 300 Watt, 600 Watt, 800 Watts |
Arbeitsbereich: | Bis zu 1,6 mx 13m |
Lasertyp: | CO2 RF -Laser / CO2 -Glaslaser |
Laserkraft: | 150 Watt |
Arbeitsbereich: | 1,6 mx 1,3 m, 1,9 mx 1,3 m |
Lasertyp: | CO2 RF Laser |
Laserkraft: | 150 Watt, 300 Watt, 600 Watts |
Arbeitsbereich: | 1,6 mx 1 m, 1,7mx 2m |
Lasertyp: | CO2 RF Laser |
Laserkraft: | 300 Watt, 600 Watts |
Arbeitsbereich: | 1,6 mx 1,6 m, 1,25 mx 1,25 m |
Lasertyp: | CO2 -Glaslaser |
Laserkraft: | 80 Watt, 130 Watts |
Arbeitsbereich: | 1,6 mx 1m, 1,4 x 0,9 m |
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