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Corte Laser - Área de trabalho do : 81,00 cm x 45,00 cm
Tamanho máximo: 94,00 cm x 58,00 cm x 23,00 cm
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Aplicações  
 
Materiais de Procesamento  

Corte & Gravado ou Marcado:
Tecido e couro
Papel e cartão
Plástico (lâmina, filme e moldeado)
Borracha (natural, sintética e espuma de goma)
Madeira e materiais orgânicos duros


Somente para marcado:
Vidro e cerâmica
Metal (recoberto e sem recobrir)
Pedra (natural e sintética)



Mercados Atendidos

Design:

Especialidades publicitarias
Prêmios e reconhecimentos
Brindes corporativos
Dispositivos de marcado
Personalização
Sinalização / Exibição


Institucionais:

Arquitetura
Design
Educação
Hospitais
Instituções militares


Usos decorativos:
Artes manuais
Bordado / Rendas roupas de vestir
Enmarcado e borde de cartão para gravado
Modelos para armar
Joalharia
Instrumentos musicais
Album de lembranças
Artículos esportivos
Trabalhos em madeira

Setor industrial:
Aeroespacial
Ensamblage
Automotor
Eletrônica
Mobiliario
Modelado por injeção
Maquinaria
Medicina
Prototipos

Aplicaçoes

Corte & Gravado ou marcado:

Modelos Arquitetônicos
Encadernação Decorativa
Carimbos em relevo
Modelos para armar
Prototipos industriais
Couro
Tabela de cartão para acabamento
Placas de identificação
Letreiros


Somente para Corte:

Tecidos / Aplicações
Espuma
Espaçadores isolantes de papel
Cortes en plástico modelado
Gabarito para mimeógrafo
Plantilhas




Somente para Gravado e Marcado:
Placas recordatorias
Código de barras
Caixas / Pacotes
Tabuleros de circuitos
Acesorios para escritorio


Folhas de facas
Identificação de Peças
Instrumentos de Escritura
Serialização
Equipo Eeportivo
Marcado de Ferramentas

 

Laser
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Laser (cuja sigla em inglês significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou seja, Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação) é um dispositivo que produz radiação eletromagnética com características muito especiais: ela é monocromática (possui freqüência muito bem definida) e coerente (possui relações de fase bem definidas), além de ser colimada (propaga-se como um feixe).

Por suas propriedades especiais, é hoje utilizado nas mais diversas aplicações: médicas (cirurgias), industriais (cortar metais, medir distâncias), pesquisa científica (pinças ópticas, hidráulica, física atômica, óptica quântica, resfriamento de nuvens atômicas, informação quântica), comerciais (comunicação por fibras ópticas, leitores de códigos de barras), e mesmo todos os dias em nossas casas (aparelhos leitores de CD e DVD, etc).

É produzido por materiais como o cristal de rubi dopado com safira, mistura de gases no caso do hélio e neônio, dispositivos de estado sólido como diodos laser, moléculas orgânicas.

No uso industrial, o laser de CO2 (dióxido de carbono) vem cada dia mais sendo utilizado, sendo hoje essencial. Muito competitivo por ser um processo rapido para o corte e solda de diversos materiais com muita agilidade devido às maquinas que utilizam o laser serem CNC.

Comprimento de Onda

Depende do material que emite luz, do sistema óptico e da forma de energizá-lo. A luz emitida pelo laser é sempre monocromática.

Exemplos: Fluoreto de argônio (UV) 193 nm Fluoreto de criptônio (UV) 248 nm Cloreto de xenônio (UV) 308 nm Nitrogênio (UV) 337 nm Argônio (azul) 488 nm Argônio (verde) 514 nm Hélio-neônio (verde) 543 nm Hélio-neônio (vermelho) 633 nm Corante Rodamina 6G (ajustável) 570-650 nm Rubi (CrAlO3) (vermelho) 694 nm Nd:Yag (NIR) 1.064 nm Dióxido de carbono (FIR) 10.600 nm


Potência de Saída
o Gás Hélio-Neônio (dezenas de "mW")
o Dióxido de carbono (centenas de "kW" em feixe contínuo)

Coerência
o Feixe coerente / Estão em fase.
o Devem ter o mesmo sinal.
o A coerência é necessária para algumas aplicações.

Eficiência
o De 20% a 0,001%.
o A eficiência é importante para sistemas com grande potência.

Intensidade de Potência
o Da ordem de 10^16 W/cm² (baixa divergência).


 
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