Finden Sie schnell selektives laser sintern für Ihr Unternehmen: 296 Ergebnisse

Selektives Laserschmelzen / Metallsintern (SLM)

Selektives Laserschmelzen / Metallsintern (SLM)

Rapid Prototyping mit Metall? Kein Problem für uns! Ob Aluminium, Edelstahl, Werkzeugstahl oder Titan – Rapidobject berät Sie gern zu Ihrem Metall 3D Druck! Die Herstellung der Bauteile erfolgt mit dem Laserstrahlschmelzen. Das Laserstrahlschmelzen ist ein additives Fertigungsverfahren, bei dem Bauteile schichtweise direkt aus einem pulverförmigen Werkstoff hergestellt werden. Allzu sehr unterscheidet sich das SLM-Verfahren nicht vom SLS-Verfahren. Anders als beim Selektiven Lasersintern (SLS) wird jedoch beim Selektiven Laserschmelzen (SLM) das Materialpulver nicht gesintert. Beim SLM-Verfahren wird das Materialpulver direkt an dem Bearbeitungspunkt durch die Wärmeenergie eines Laserstrahls lokal aufgeschmolzen. Der Bauraum mit dem Pulvermaterial wird bis knapp unter die Schmelztemperatur erhitzt. Damit das Material nicht oxidiert, wird meistens der Arbeitsraum mit einem Schutzgas gefüllt. Anwendungsgebiete - Luft- und Raumfahrt - Automobiltechnik - Medizintechnik - Maschinenbau - Werkzeugmaschinenbau - Werkzeugbau - Prototypenbau - Kleinserien - Technische Bauteile aus Metall min. Wandstärke:: 0,55 mm Schichtstärke:: 0,02 – 0,075 mm max. Bauraumgröße:: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm Temperaturbeständigkeit:: 935 C° Solidustemperatur Produktionszeit:: 5 Tage
Laserschneiden mit berührungslosem thermischen Verfahren

Laserschneiden mit berührungslosem thermischen Verfahren

Laserschneiden ist ein hochpräzises, berührungsloses thermisches Verfahren, das sich ideal für die Bearbeitung von Metall- und Keramikwerkstoffen eignet. Mit der Fähigkeit, komplexe Formen und feinste Schnitte ab 20 µm auf Rohren oder Flachmaterialien zu realisieren, bietet das Laserschneiden eine unvergleichliche Flexibilität und Präzision. Diese Technologie eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Medizintechnik, wo höchste Präzision und Qualität gefordert sind. Durch den Einsatz von Laserschneiden können Unternehmen ihre Produktionsprozesse optimieren und die Effizienz steigern, während sie gleichzeitig die Materialverschwendung minimieren.
DUPLEX Vent L 150 H

DUPLEX Vent L 150 H

Außen-/Fortluft horizontal. Die Anschlüsse (Ø 125 mm) befinden sich dabei an der Geräterückseite. Regelung: Airlinq L Das DUPLEX Vent 150 ist ein dezentrales Komfort-Lüftungsgerät mit hoher Wärmerückgewinnung und standardmäßig mit einer Bypassklappe ausgerüstet. Das extrem leise Gerät erzeugt bei Nennleistung lediglich einen Schallpegel von <= 35 dB(A). Bei 80% Leistung beträgt der Schallpegel <= 30 dB(A).
3 Watt LED Leuchte "Security 3W schwarz/silber"

3 Watt LED Leuchte "Security 3W schwarz/silber"

Mit dieser 3 Watt LED Taschenleuchte (140 Lumen) haben Sie in allen Situationen die perfekte Lichtquelle zur Hand: Bei Reparatur- und handwerklichen Tätigkeiten, auf Reisen und in der Freizeit. Das griffige und sehr edel wirkende Gehäuse der Leuchte aus hochwertigem eloxiertem Aluminium wird farblich durch den Aluminiumring am Leuchtenkopf unterstrichen. Die Trageschlaufe garantiert, dass Sie die Leuchte immer fest im Griff haben. Das Gürtelholster aus Nylon garantiert den schnellen Zugriff der Taschenleuchte. Die eingearbeitete Werbefläche bietet Platz für verschiedenste Veredelungstechniken. 3 AAA Batterien, Nylon-Gürtelholster und hochwertige Karton-Geschenkverpackung inkl. Artikelnummer: 318931 Gewicht: 250 g Maße: 14 x 3,5 x 0 Verpackungseinheit: 50 Zolltarifnummer: 8513 1000
Di-Li 1032 LED-Fluoreszenzmikroskop mit spezial Kamera +  Monitor

Di-Li 1032 LED-Fluoreszenzmikroskop mit spezial Kamera + Monitor

Di-Li 1032 LED-Fluoreszenzmikroskop mit spezial Kamera + 15 oder 22" Zoll Monitor Das Mikroskop eignet sich auch sehr gut für Dunkelfeld und Phasenkontrast. -Neu- LED-Fluoreszenzmikroskop -Neu- Die preiswerte Alternative Lampenersatz pro 50.000 Stunden Fast keine Erwärmung Einschalten und sofort arbeitenAusschalten und sofort wieder einschalten. Gefahrlos, es wird kein Schutz benötig. Eine Revolution in der Fluoreszenzmikroskopie. LEDs statt einer klassischen Quecksilberdampflampe Die LEDs sind für spezifische Anwendungen (FITC-TRITC) geeignet Neu Spezialkamera HD-Video + USB + VGA LED-Fluoreszenzmikroskop Di-Li 1032 Technische Daten: Optisches System: Anti-Fungus, Unendlichkorrigiert Stativ: stabiler und kippsicherer verbreiteter Druckguss-Fuß für bessere Stabilität. Tubus: Siedentopf trinokular, ergonomisch günstiger Einblickwinkel von 30°, 360° drehbar, Augenabstand verstellbar 52-75 mm Okulare: Weitfeld-Okulare WF 10x/22mm, Anti-Fungus Beschichtung Objektivrevolver: fünffach, nach hinten geneigt und kugelgelagert, 5 Objektive: DIN Infinity Plan -Achromatische Objektive, unendlich korrigiert, 4x, 10x, 20x, 40x und 60x Großer Kreuztisch 160mm, mit Präparathalter Kondensor: asphärischer, Abbe-Kondensor Fokussierung: koaxialer Grob- und Feintrieb für präzise Fokussierung Beleuchtung: LED für Durchlicht, Hochleistungs-LED für Epi-Fluoreszenz Standard Benutzung mit Filter blau und grün) B (blau) 450 - 480 G (grün) 510 - 550 Monitor: Hochauflösend 15 Zoll CCD: Hochauflösend 1/3 Zoll, 1024x768 USB bis 1600x1200 Am Monitor zusätzlich ein 10-fach Digitalzoom Geeignet als Medizinprodukt, EG-Konform nach EU-Richtlinie 93/42/EWG Klasse 1 - Neu - Di-Li 1032-HD Full-HD-Kamera + USB-Anschluss 22 Zoll HDMI Monitor- Gehäuse Vollmetall Auflösung 1920 x 1080 Pixeln Full HD. Auflösung 3264 x 1836 max. zum Speichern. Die Bilder können auch direkt auf eine SD Karte gespeichert werden ohne Computer.
Laserschweißen von Aluminium

Laserschweißen von Aluminium

Laserschweißen von Aluminium Qualitätssteigerung bei allen Metallen Aluminiumlegierungen Aluminium wird aufgrund seiner Eigenschaften wie dem guten Masse zu Festigkeitsverhältnis und der hohen Korrosionsbeständigkeit immer häufiger verwendet. Die technisch relevanten Aluminiumwerkstoffe sind meistens Mehrstoffsysteme und können in naturharte- und aushärtbare Legierungen unterteilt werden. Das Hochgeschwindigkeitsvideo auf der linken Seite zeigt den Vergleich des Laserschweißens von Aluminium und des LaVa-Schweißens von Aluminium mit identischen Schweißparametern an einer EN-AW 5083 Legierung. Es ist deutlich zu sehen, dass im Fall des Laserschweißens an Atmosphäre ein deutlich größeres Schmelzbad mit einer niedrigeren Viskosität und höheren Dynamik entsteht. Diese Faktoren führen zu einer starken Spritzerbildung. Beim Laserstrahlschweißen im Vakuum von Aluminium ist das Schmelzbad aufgrund der geringeren Verdampungstemperatur des Werkstoffs bedeutend kleiner und die Viskosität höher, was zu einer größeren Stabilität der Dampfkapillare und damit einem nahezu spritzerfreien Prozess führt. Weiterhin verhindert das Vakuum die unmittelbare Neubildung einer Oxidhaut auf dem Schmelzbad, was zu einer deutlich feineren Schuppung der Schweißnaht führt. Beim konventionellen Laserschweißen sind die häufigsten Fehler in Schweißnähten an Aluminiumlegierungen Poren und Heissrisse. Beim Laserstrahlschweißen im Vakuum von Aluminium kann der Energieeintrag bei gleicher Einschweißtiefe signifikant reduziert werden, wodurch in den meisten Fällen Heißrisse vermieden werden können. Die Entstehung von Poren ist auf zuviel Wasserstoff, unzureichende Sauberkeit oder auf einen unruhigen Schweißprozess zurückzuführen. Mit der Stabilisierung des Keyholes und einem besseren Entgasungsverhalten im Vakuum können auch die Anzahl aber besonders die Größe von Poren deutlich reduziert werden. Die LaVa-Schweißnähte wurden an den zur Heißrissbildung neigenden Aluminium Legierungen EN-AW 6061 und EN-AW 7075 durchgeführt. Die Schliffbilder zeigen, dass mit dem Laserstrahlschweißen im Vakuum heißrissfreie Schweißnähte an Aluminiumlegierungen erzeugt werden können. Additiv gefertigtes Aluminium (LPB-F) Das Laser Powder Bed Fusion Verfahren (LPB-F) ermöglicht das Herstellen von Bauteilen mit nahezu unbegrenzten geometrischen Möglichkeiten und Funktionen. Die Anwendungen reichen von der Einzelteilfertigung bis hin zur Serienfertigung. Beispielbauteile sind etwa Düsen mit filigranen Kühlkanälen, die nur mit dieser Technologie realisiert werden können. Aber die Vielfalt der Formen und Funktionen ist mit dem Preis einer starken Porosität in den additiv gefertigten Teilen verbunden. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass die Maschinenplattformen immer größer werden, dennoch sind sie teilweise zu klein für die gewünschten Abmessungen des zu erstellenden Teils. Daher gibt es Anwendungen, in denen es notwendig ist, additiv gefertigte Bauteile mit bestehenden Komponenten zu fügen. Weiterhin kann die Fertigungszeit durch die Kombination von L-PBF gefertigten Bauteilen mit konventionellen Halbzeugen deutlich verkürzt werden. Dazu müssen ebenfalls beide Bauteile verschweißt und somit zu einem L-PBF-Hybrid-Bauteil kombiniert werden, dass einen konventionellen und einen Funktionsteil beinhaltet. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse sind in Zusammenarbeit mit dem Institut für Werkzeuglose Fertigung entstanden. Bei den weit verbreiteten Lichtbogenfügeverfahren wie dem Wolfram-Inertgasschweißen stellt die Porosität der zu fügenden Bauteile aber ein Problem dar. Das in den Poren eingeschlossene Gas dehnt sich durch die Schweißprozesswärme aus, was zu Spritzern führt. Weiterhin agglomeriert das Gas im Schmelzbad und bildet vermehrt große Poren in der Schweißnaht (siehe linkes Bild). Der Effekt wird zusätzlich verstärkt, wenn sich schweißprozessbedingt große Schmelzbäder ergeben. Das Laserstrahlschweißen im Vakuum (LaVa) ist eine neue Technologie, die erst seit kurzer Zeit auf dem Markt verfügbar ist. Die Vorteile sind eine geringe Porosität der Schweißnähte, sehr hohe Prozessstabilität durch eine stabile Dampfkapillare und ein im Vergleich zum Laserschweißen bei Umgebungsdruck kleines Schweißbad. Das LaVa-Schweißen ermöglicht gleichbleibende Einschweißtiefen bei geringerer Leistung, was zu einer geringeren Wärmeeinbringung in das Material führt.
Laserhärten, Laser-Pulver-Auftragschweißen, Laserauftragschweißen

Laserhärten, Laser-Pulver-Auftragschweißen, Laserauftragschweißen

Oberflächenbehandlung mittels Lasertechnik, Laserhärten, Laser-Pulver Auftragschweißen, Scannen/Digitalisieren Die Porsche Werkzeugbau GmbH verfügt über eine Laser-Pulver-Auftragsschweißanlage, welche folgende Oberflächenbehandlungen bietet: -Laserhärten -Laser-Pulver Schweißen -Scannen/Digitalisieren (Laserscanner an Schweißoptik angebaut) Leistungsparameter der Anlage: -6kW Diodenlaser -Raumgröße (mm): 5000x2500x1500
Lasertechnik

Lasertechnik

Unsere Firma bietet unseren Kunden das Schneiden von Materialien mit Hilfe des modernen Verfahrens der Lasertechnik an. Der Vorteil besteht in berührungslosem Schneiden des Blechs. Mit dem Laser können verschiedene Materialien bearbeitet werden: Aluminium, Stahl, Edelstahl und mehr. Dabei können einfache Zuschnitte bis hin zu komplizierten Formen auf schnelle und präzise Weise verarbeitet werden. Das Laserschneiden erlaubt einen wirtschaftlichen Prozess ohne das hohe Produktionskosten anfallen wie sie etwa bei der herkömmlichen Verarbeitung mit der Herstellung von dafür benötigten Werkzeugen nötig wären. Somit ist auch das Schneiden geringer Stückzahlen profitabel. - Arbeitsbereich 2500x4000 mm - Stahl bis zu einer Dicke von 20mm - Edelstahl und Aluminium bis 20mm
Lasertechnik

Lasertechnik

Der Arbeitsbereich umfasst 2500 mm x 1250 mm, die maximal zu bearbeitenden Blechdicken betragen bei Aluminium 4 mm, bei Edelstahl 6 mm und bei Baustahl 15 mm. Um ein Höchstmaß an Flexilibität und Wirtschaftlichkeit für Kleinserien und Prototypenteile zu gewährleisten, steht für die Fein- und Dickblechbearbeitung ein CO2-Laser mit 2400 Watt Leistung und automatischen Palettenwechsler zur Verfügung. Ab April 2014 erweitern wir unsere Laserkapazitäten mit einem TruLaser 3030 fiber von Trumpf. Der Arbeitsbereich umfasst 3000 mm x 1500 mm, die maximal zu bearbeitenden Blechdicken betragen bei Aluminium 15 mm, Edelstahl 15 mm, Kupfer 6 mm, Messing 6 mm und bei Baustahl 20 mm.
-Laser – die nächste Generation

-Laser – die nächste Generation

Taufenbach produziert neuartige Laserstrahlquellen für Industrie und Medizin. Die patentierten Laser sind 10 mal kleiner und leichter als vergleichbare Systeme. Mit herausragenden Strahlparametern und kurzen Pulsanstiegszeiten ist die Technologie eine absolute Weltneuheit. Eine Hauptanwendung für unsere Laser ist das berührungslose Markieren am Fließband. Lasermarkiersysteme auf Basis der Taufenbach Technologie sind eine Alternative zu den etablierten Tinten-Strahl-Systemen. Ultrakompakte Laserröhre, 470 Gramm leicht. Strahlprofil TM00.
Lasertechnik

Lasertechnik

Die Lasertechnik nutzt „Licht" als berührungsloses und kraftfreies Bearbeitungswerkzeug und eignet sich für die Präzisionsbearbeitung verschiedenster Materialien. Folgende Bearbeitungsverfahren bieten wir an: Schneiden von Plattenmaterial oder Rohren sowie anschließende Abkantungen Feinschneiden für höhere Präzision bei feinen Konturen und kleineren Bauteilen, ebenfalls mit Abkantungen möglich Beschriften durch Materialabtrag oder Oxidation, z.B. für Logos, QR-Codes, Schriftfelder und Seriennummern Schweißen zum stoffschlüssigen Fügen zweier Bauteile mit geringem thermischen Eintrag Abtragen zum Erzeugen von Konturen oder Oberflächenmodifikationen durch Verdampfen von Material
Lasertechnik

Lasertechnik

Punktgenaues Laserschneiden! Laserschneiden ist besonders präzise und flexibel. Unser Laserschneidesystem der Klasse 1 erfüllt die Anforderungen der Industrie exakt – zum Beispiel bei Automobil-Zuliefer-Produkten, mikroelektronischen Komponenten oder Schutzfolien. Dank optischem Erkennungssystem schneidet der Laser punktgenau mit sauberer Schnittkante durch Holz, Acryl, Polycarbonat, Textil, Polyester und andere Materialien – ganz ohne Gratbildung oder thermische Beeinflussung. Und das bis zu einer Breite von 1600 mm. Individuelle, schnelle Lösungen dank modernster Technik! Mit Lasertechnik sind bei hoher Schnittgeschwindigkeit selbst feinste Konturen möglich. Dabei profitieren Sie schon bei kleinen Produktzahlen von der Kosteneffizienz des Verfahrens. Und sparen sich außerdem die Kosten für die Herstellung von Stanzformen. Natürlich mit allen Auswahlmöglichkeiten bei Material, Druck und Zuschnitt. Die Umsetzung geht dank moderner Technik umso schneller. Lasertechnik nach Maß • unterschiedlichste Materialien • wirtschaftlich schon bei niedrigen Losgrößen • feinste Konturen lösbar, saubere Schnittkanten • hohe Schnittgeschwindigkeit • geringe Rüstzeiten, keine Werkzeugkosten • auf Wunsch Lohnkonfektionierung mit beigestelltem Material
Laserschweißen

Laserschweißen

Unsere Laserschweißanlage ist zum Schweißen von Kapillaren und dünnwandigen Rohren optimiert. Kapillaren mit Wandstärken ab 0,1mm lassen sich somit präzise unter Schutzgasatmosphäre fügen.
Lasertechnik…

Lasertechnik…

Geht es um Genauigkeit und filigrane Formen ist Laserschneiden die wirtschaftlichste Lösung. Es garantiert kleinste Toleranzen, absolut saubere Schnittkanten schnelle Fertigungsmöglichkeiten Besondere Vorteile der Lasertechnik die Verarbeitung unterschiedlichster Blechsorten (wie z.B. Stahlbleche, verzinkte Stahlbleche, Edelstähle, Aluminium etc.) variable Verarbeitungsstärken des Materials sehr hohe Maßgenauigkeit das Schneiden beliebiger Formen und Konturen oberflächenschonende, kraftfreie Bearbeitung beste Kantenqualität führt zum minimalen Zeitaufwand für die Nacharbeit kostengünstige Herstellung in variablen Stückmengen (vom Prototyp bis zur Großserie
Lasern

Lasern

Das Laserschneiden erschliesst immer mehr Anwendungen in der Blechbearbeitung und steht für Flexibilität. Hohe Massgenauigkeit und minimaler Wärmeverzug am Blechteil sind nur zwei der Vorteile, die Sie als Kunde angesichts unserer erstklassigen Schneidresultate überzeugen dürften. Mailen Sie uns Ihre CAD-Daten (2D oder 3D) oder Ihre Handskizze. Letztere wandeln unsere Zeichner präzis und exakt in CAD-Daten um. Laserschneidanlage Max. Blech-Nennmass 4000 x 2000 mm Positionsgenauigkeit ± 0.1 mm Max. Werkstückgewicht 1600 kg Maximale Blechdicke Normalstahl 25 mm Rost- und säurebeständiger Stahl 20 mm Aluminium 12 mm
Lasern

Lasern

Mit unserem modernen Hochleistungslaser verarbeiten wir Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing und Kupfer nach Ihren Zeichnungen, Skizzen und Daten. Auf ihren Wunsch dokumentieren wir das Laserschneiden ihrer Erstmuster durch unsere Qualitätsprüfung und erstellen für sie ein Prüfprotokoll der Laserteile. Mit unserem Hochleistungslaser bieten wir Ihnen eine kosteneffiziente Möglichkeit der Fertigung nach Ihren Wünschen. Wir verarbeiten: • Formate bis 2.000 x 4.000 mm • Stahl bis 20 mm Materialstärke • Edelstahl bis 15 mm Materialstärke • Alu bis 15 mm Materialstärke • Messing bis 8 mm Materialstärke • Kupfer bis 8 mm Materialstärke
Lasern

Lasern

QUALITÄT IST TRUMPF. BLECH LASERN LASSEN - BIS 12 M AUF DEN MODERNSTEN TRUMPF-LASERSCHNEID-AUTOMATEN. Wir arbeiten mit den weltweit modernsten Trumpf-Laserschneid-Automaten. Auf diesen können Sie bis zu 2,5 x 6 m großes Blech lasern lassen. Auf diesen Anlagen können wir mit der höchstmöglichen Präzision Metall schneiden bzw. Blech schneiden. LASERSCHNEIDEN: UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK - Stahl-Laserschneiden bis 25 mm - Edelstahl-Laserschneiden bis 40 mm - Aluminium-Laserschneiden bis 25 mm Die gefertigten Laserteile können auf Wunsch auch mit der Zeichnungsnummer gekennzeichnet werden, wodurch die nachfolgende Lagerhaltung wesentlich vereinfacht wird.
Lasern

Lasern

Auf unseren CNC-Lasermaschinen der Marke Trumpf schneiden wir diverse Materialien mit folgenden Stärken: Stahl: bis 20mm , Edelstahl: bis 10mm , Alu: bis 8mm Lasern Auf unseren CNC-Lasermaschinen der Marke Trumpf schneiden wir diverse Materialien mit folgenden Stärken: Stahl: bis 20mm Edelstahl: bis 10mm Alu: bis 8mm
Lasern

Lasern

Wir bearbeiten für Sie Stahl, Aluminium und Edelstahl mit den verschiedensten Werkstoffnummern und Materialstärken und dies von Stückzahl 1 bis zur Großserie.
Lasern

Lasern

Durch den Einsatz des Laserstrahls als multifunktionales Werkzeug, erzielen wir ein Höchstmaß an Fertigungsflexibilität und Präzision. Selbst komplexe Teilegeometrien, aus unterschiedlichsten Materialien, können somit zuverlässig, schnell und wirtschaftlich hergestellt werden. Unsere Hochleistungs-Laserschneidanlagen von TRUMPF, zum Schneiden von Blechtafeln bieten viele Vorteile und diverse Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel das Schneiden von folienbeschichteten Blechen, Lasergravieren zur Kennzeichnung von Bauteilen, Einbringen von Körnerpunkten ins Material, beschleunigtes Bearbeiten von Feinblechen (High Speed) und Schneiden von Löchern mit Durchmesser unterhalb der Blechdicke (ConturLaser). Unsere Anlagen verarbeiten Stahl (Feinblech u. gebeizte Bleche) bis 20 mm, Edelstahl bis 15 mm und Aluminium bis 15 mm Stärke.
Lasertechnik

Lasertechnik

Mit unserer Technik haben wir die Möglichkeit, präzise und kratzfreie Bauteile bis zu 18,4 m Länge zu fertigen.
Präzisions­laserschneiden

Präzisions­laserschneiden

Auf hoch präzisen und modernsten CNC-Laserschneidanlagen stellen wir flache Laserzuschnitte direkt ab Coil her. Dank der gepulsten Lasertechnik sind wir in der Lage praktisch alle metallischen Materia Präzisions­laserschneiden Auf hoch präzisen und modernsten CNC-Laserschneidanlagen stellen wir flache Laserzuschnitte direkt ab Coil her. Dank der gepulsten Lasertechnik sind wir in der Lage praktisch alle metallischen Materialien zu schneiden. Durch die direkte Coilanbindung fertigen wir im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr sogar Grossserien für diverse Industriezweige. Das Präzisionslaserschneiden bzw. Laserfeinschneiden bietet bei kleineren und mittleren Serien eine kostengünstige Alternative gegenüber dem klassischen Stanzverfahren. Konturänderungen können schnell, einfach und kostengünstig realisiert werden. Konturgenauigkeiten unter +/-0.01mm sind je nach Material und Geometrie problemlos zu erreichen!
Laserschweißen

Laserschweißen

Durch Laserschweißen verbinden wir Kleinteile oder reparieren zuverlässig Defekte an komplizierten Metallteilen auch im Submillimeterbereich. Die Technologie des Laser-Feinschweißens hat sich auch be
Laserschweißen

Laserschweißen

Laserschweißen von allen Metallen und Legierungen, vom Prototyp bis zur Großserie
Laserschneiden

Laserschneiden

Laserschneiden von Fein-/Glatt-/ Tränen-/und Grobblechen mit max. Bauteilgröße von 3000x1500mm, aus Stahl bis 20mm Blechstärke, Aluminium bis 10mm Blechstärke, Verschleißbleche und Edelstahl bis 12mm.
Rohrlaser

Rohrlaser

ByTube Star 130 Rohrlaser Lösungen für das Laserschneiden von Rohren. Flexibel, leistungsstark & schnell Effizientere Schneidprozesse für mehr Gewinn Unsere High-End-Rohrlaser ermöglichen Ihnen eine höhere Genauigkeit und Qualität in Ihrer Produktion. Dafür sorgt die 2D- und 3D-Laserschneidtechnologie. Bearbeiten Sie präzise verschiedenste Materialien und Grössen. Und sparen Sie dabei noch Strom und Wartungsaufwand.
Lasern

Lasern

Wir setzen zwei unabhängig voneinander arbeitende Bystar-Laserschneidanlagen ein, von denen eine mit einem 3,5kW und die andere mit einem 4kW CO2-Laser ausgerüstet ist. Diese produzieren die gesamte Nacht hindurch mannlos. Dies ist möglich durch die Verkettung mittels eines vollautomatischen Bycell Lagerturmkonzepts. Durch dieses Konzept sind wir in der Lage, Edelstahl bis 20mm Normalblech bis 15mm und Aluminium bis 12mm sowie Plexiglas präzise zu verarbeiten. Bei uns wird grundsätzlich mittels Stickstoff geschnitten, um Oxidspuren zu vermeiden. Zusätzlich sind wir in der Lage, mit unserer 5Achs-3D-Mazak-Laserschneidanlage Rohre, sowie Tiefziehteile zu verarbeiten.
Laserschneidtechnik

Laserschneidtechnik

Das moderne Schneidverfahren, mit dem nahezu alle mathematisch erfassbaren Konturen erstellt werden können. CNC-Laserschneidanlage Leistung 3.000 W Dickenbereich: Baustahl bis 10 mm Edelstahl bis 6 mm Aluminium bis 4 mm verarbeitbare Platinengröße bis 2.500 x 1.250 mm
Laserschneiden

Laserschneiden

ADMEDES LASERTECHNOLOGIE – DIE FAKTEN - Laser-Mikrofertigung (Abtragen, Schneiden, Profilieren und Bohren) - Ultrakurzpulslaser (Femto- & Pikosekunden), Faserlaser - Laserschweißen: Unterschiedliche Materialkombinationen - Oberflächenveredelung: Elektropolieren, Blue Oxide (patentierter Oberflächenveredelungsprozess), Mikrostrahlen, chemisches Ätzen und Polieren, mechanisches Polieren, Bürsten, Passivieren - Materialformate: Rohr, Blech, Draht - Rohr-Außendurchmesser: 0,2 mm bis 40 mm - Dicke der Rohrwand: 20 µm bis 1 mm - Minimale Schnittbreite: 5 µm - Kleinstmögliche Stegbreite: < 25 µm
Laserbeschriftungen

Laserbeschriftungen

Bauteile laserbeschriften , Lohnlaserbeschriftung Auf Nd-Yag und CO² Laserbeschriftungsmaschinen sind Kennzeichnungen nahe zu alle Materialien, Oberflächen und Beschichtungen realisierbar. Bedarfsgerecht auf die geforderte Anwendung zugeschnitten, vom Prototyp bis zum Serienbauteil. Das Kennzeichnen von mehreren Seiten, oder ein automatisches wechseln von Bauteilen kann auf den Laseranlagenpark realisiert werden. Je nach Aufgabenstellung stehen verschiedene Objektive und Blenden zur Wahl um zum Beispiel Beschriftungsfelder bis zu 254 x 254 mm je Schuss zu gravieren. Auf der mit bis zu 5 frei programmierbaren Achsen ausgestatteten Laseranlage, ist ein Beschriftungsvolumenfeld von 500x500x500mm möglich.