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Online Kalkulator für Laserteile von Stehling Stanztechnik GmbH – Berechnung für Laserteilprojekte

Online Kalkulator für Laserteile von Stehling Stanztechnik GmbH – Berechnung für Laserteilprojekte

Online Kalkulator für Laserteile – Effiziente Planung mit Stehling Stanztechnik GmbH Die Stehling Stanztechnik GmbH bietet Ihnen einen innovativen Online Kalkulator für Laserteile, der die Planung und Bestellung Ihrer Laserteilprojekte erheblich vereinfacht. Unser Kalkulator ermöglicht eine präzise und schnelle Berechnung Ihrer gewünschten Laserteile und bietet Ihnen somit eine effiziente Lösung für Ihre Anforderungen in der Metallbearbeitung. Arten und Herstellung Laserteile: Unsere Laserteile werden mit modernsten Laserschneidtechnologien hergestellt, die höchste Präzision und Qualität gewährleisten. Wir bearbeiten unterschiedlichste Materialien, darunter Stahl, Edelstahl und Aluminium, und fertigen Teile in diversen Größen und Formen nach Ihren individuellen Vorgaben. Online Kalkulator: Der Online Kalkulator für Laserteile von Stehling Stanztechnik GmbH ist ein benutzerfreundliches Tool, mit dem Sie Ihre Projekte bequem von Ihrem Schreibtisch aus planen können. Geben Sie einfach die gewünschten Parameter ein, und unser Kalkulator liefert Ihnen sofort ein präzises Angebot für Ihre Laserteile. Eigenschaften und Vorteile Benutzerfreundlichkeit: Der Online Kalkulator ist intuitiv und einfach zu bedienen. Selbst ohne technische Vorkenntnisse können Sie schnell und problemlos Ihre Laserteile kalkulieren. Zeitersparnis: Durch die schnelle und genaue Berechnung sparen Sie wertvolle Zeit in der Planungsphase und können sofort mit der Produktion starten. Kostenkontrolle: Erhalten Sie sofort einen transparenten Überblick über die Kosten Ihrer Laserteile, wodurch Sie Ihr Budget effizient planen können. Flexibilität: Passen Sie Ihre Berechnungen jederzeit an. Der Kalkulator ermöglicht es Ihnen, verschiedene Varianten und Materialien zu testen, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden. Präzision: Dank modernster Lasertechnologie garantieren wir eine exakte Fertigung Ihrer Teile nach den berechneten Spezifikationen. Qualität: Unsere Laserteile durchlaufen strenge Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Standards entsprechen. 24/7 Verfügbarkeit: Nutzen Sie den Kalkulator jederzeit und von überall aus. Unser Online-Tool steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Zweck und Anwendungen Unser Online Kalkulator für Laserteile ist ideal für Unternehmen aus der Automobil-, Elektro- und Maschinenbauindustrie sowie für andere Branchen, die präzise und hochwertige Laserteile benötigen. Er erleichtert die Planung und Beschaffung von Laserteilen erheblich und ermöglicht es Ihnen, schnell auf Marktanforderungen zu reagieren. Warum Stehling Stanztechnik GmbH? Die Stehling Stanztechnik GmbH setzt auf modernste Technologie und umfassenden Service. Mit unserem Online Kalkulator für Laserteile bieten wir Ihnen eine effiziente und zuverlässige Lösung für Ihre Projekte. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Engagement für höchste Qualität. Unsere Experten stehen Ihnen bei Fragen und individuellen Anforderungen jederzeit zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Webseite https://www.stehling.org/laserteile/laserteile-online-kalkulator.html für weitere Informationen oder kontaktieren Sie uns direkt, um Ihr Projekt mit uns zu besprechen. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen unseres Online Kalkulators und starten Sie noch heute Ihre nächste Bestellung! Kontakt Stehling Stanztechnik GmbH Musterstraße 1 12345 Musterstadt Deutschland Telefon: +49 123 456 789 E-Mail: info@stehling.org Besuchen Sie uns auch auf LinkedIn und bleiben Sie über unsere neuesten Entwicklungen und Innovationen informiert.
Selektives Lasersintern (SLS)

Selektives Lasersintern (SLS)

Über das Selektive Lasersintern (SLS) werden räumliche Strukturen aus einem pulverförmigen Ausgangsstoff hergestellt. Schicht für Schicht wird durch einen Laser das 3D Druck Modell erstellt. Unter „Sintern“ wird ein Rapid Prototyping Verfahren verstanden, bei dem die Herstellung von 3D Modellen mithilfe eines Laserstrahls erfolgt. Das Ausgangsmaterial liegt in feiner Pulverschicht, deren Partikel der Laser verschmilzt und so das Pulver Schicht für Schicht miteinander verbindet. Demnach werden über das Selektive Lasersintern (SLS) räumliche Strukturen aus einem pulverförmigen Ausgangsstoff hergestellt. Dabei ist die Verarbeitung von verschiedenen kunststoffähnlichen Materialien möglich. SLS verschmilzt selektiv Pulvermaterialien wie Nylon, Elastomere, Alumide oder Polyamide. Auch bei diesem 3D Verfahren bildet eine 3D Grafikdatei des gewünschten Objektes die Grundvoraussetzung zur Herstellung des 3D Modells. Vorteile:: Hohe Stabilität, kostengünstige Fertigung, lackierbar, Bio-Zertifikat Nachteile:: Leicht raue Oberfläche Farben:: Grundfarbe: Weiß, Verschiedene Farben: durch Einfärben möglich Bauteilgenauigkeit:: ~ 400 µm Zugfestigkeit RM:: ~ 48 N/mm² Max. Betriebstemperatur:: 80 °C (kurzzeitig bis 160°C) Härte:: 75 Shore D Min. Wandstärke:: 1 mm Schichtstärke:: 0,1 mm Max. Bauraumgröße:: 320 x 320 x 580 mm (größere Modelle durch mehrteilige Fertigung möglich)
Lasersysteme für präzise industrielle Kennzeichnungslösungen

Lasersysteme für präzise industrielle Kennzeichnungslösungen

Lasersysteme sind eine fortschrittliche Lösung für die industrielle Kennzeichnung, die Präzision und Effizienz vereint. Diese Systeme nutzen die Kraft des Lasers, um dauerhafte Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien zu erzeugen, von Metallen bis zu Kunststoffen. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit und Beständigkeit erforderlich sind. Lasersysteme sind in der Lage, komplexe Designs, Barcodes und Seriennummern mit Leichtigkeit zu erstellen, was sie zu einer bevorzugten Wahl für viele Branchen macht. Die Vorteile von Lasersystemen sind zahlreich. Sie bieten eine berührungslose Markierungsmethode, die das Risiko von Materialbeschädigungen minimiert. Darüber hinaus sind sie wartungsarm und haben eine lange Lebensdauer, was die Betriebskosten senkt. Lasersysteme sind auch umweltfreundlich, da sie keine Tinten oder Chemikalien benötigen. Mit ihrer Fähigkeit, unter rauen Bedingungen zu arbeiten, sind sie eine zuverlässige Lösung für Unternehmen, die ihre Kennzeichnungsprozesse verbessern möchten. Eigenschaften und Vorteile: Präzise Markierungen: Mit unseren Lasersystemen erzielen Sie scharfe, kontrastreiche Markierungen, die besonders bei filigranen Details und komplexen Grafiken überzeugen. Die Genauigkeit des Lasers erlaubt es, feinste Linien und Symbole auf kleinstem Raum darzustellen. Langlebigkeit und Beständigkeit: Die mittels Lasertechnologie aufgebrachten Markierungen sind äußerst widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Abrieb, Chemikalien und hohe Temperaturen, was die Lebensdauer und Haltbarkeit der Kennzeichnung deutlich verlängert. Materialvielfalt: Unsere Lasersysteme eignen sich für eine breite Palette von Materialien, darunter Metalle, Kunststoffe, Glas und organische Stoffe wie Holz oder Leder. Dies macht sie universell einsetzbar in verschiedensten Industrien wie der Automobilbranche, Elektronik, Verpackung und Medizintechnik. Hohe Effizienz: Die Lasertechnologie ermöglicht es, Kennzeichnungsprozesse in hohem Tempo durchzuführen, ohne die Qualität der Markierung zu beeinträchtigen. Dadurch eignen sich unsere Lasersysteme optimal für die Integration in automatisierte Fertigungsprozesse. Kosteneffizient: Dank der geringen Betriebskosten und der Tatsache, dass keine Verbrauchsmaterialien wie Tinte oder Etiketten benötigt werden, sind unsere Lasersysteme eine besonders wirtschaftliche Lösung für Unternehmen jeder Größe. Umweltfreundlich: Lasersysteme arbeiten ohne Chemikalien oder Abfallprodukte und sind somit eine umweltfreundliche Alternative zu traditionellen Kennzeichnungsverfahren. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Ob Serienproduktion oder individuelle Markierungen – unsere Lasersysteme lassen sich problemlos an verschiedene Anforderungen und Produktionsumgebungen anpassen.
Laser-Netzteil

Laser-Netzteil

Das Laser-Netzteil ist ein unverzichtbares Element für den Betrieb Ihrer Lasergeräte. Ab einem Preis von €251,26 bietet es eine zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Laserröhren. Die Netzteile sind in verschiedenen Stärken erhältlich, um den Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht zu werden. Sie gewährleisten eine stabile Leistung und tragen zur Langlebigkeit Ihrer Lasergeräte bei. Investieren Sie in ein hochwertiges Laser-Netzteil, um die Effizienz und Leistung Ihrer Laseranwendungen zu maximieren.
Laserschneiden: CO2- und Festkörperlaser

Laserschneiden: CO2- und Festkörperlaser

Mit Hochleistungs-Laserschneidanlagen des Fabrikats Trumpf schneiden wir Bleche mit größter Genauigkeit und bester Qualität. Dabei stehen uns im Unternehmen insgesamt drei Laserschneidanlagen zur Verfügung: Zwei CO2 Laserschneidanlagen mit einer Laserleistung von 6 kW sowie eine Festkörperlasermaschine TruLaser 5040 fiber mit einem leistungsstarken 5 kW Faserlaser. Die Trumpf Laserschneidanlagen zeichnen sich besonders durch eine hohe Schnittqualität in allen Blechdicken aus. Ebenso können hohe Schneidgeschwindigkeiten erreicht werden mit minimalen Nebenzeiten. Im vollautomatischen Betrieb ist eine hohe Prozesssicherheit garantiert. Sowohl Einzelteile als auch Serienteile können wir mit unseren Laserschneidanlagen wirtschaftlich und in perfekter Qualität herstellen. Maschinen: 3 x Trumpf Laserschneidanlagen Technologie: 5 kW Festkörperlaser und 6 kW CO2-Laser Arbeitsbereich: max. 6.000 mm x 2.000 mm
Rundlaufprüfgeräte, Laser Messtechnik, 3D-Vermessung

Rundlaufprüfgeräte, Laser Messtechnik, 3D-Vermessung

Prüfdurchgänge in der Produktion von Schleifwalzen können beschleunigt werden, bei gleichzeitiger Verbesserung der Genauigkeit Ausgangslage Der Anwender produziert Schleifwalzen, die im Hinblick auf Rundlauf und innere/äußere Rundheit untersucht werden. Bislang wird die Einhaltung der Toleranz stückweise manuell geprüft, wobei aus Kostengründen stets nur ein kleiner Teil der Chargen der Produktionslinie entnommen wird. Kritische Punkte dieser Anwendung Die Prüfung ist im Mikrometerbereich durchzuführen und daher durchaus anspruchsvoll. Hinzu kommt, daß die Schleifwalzen nicht nur groß bemessen sind, sondern auch sperrig, was die Handhabung im Ablauf zusätzlich erschwert. Lösung von QuellTech QuellTech Q6-C15-82 Laser Scanner arbeiten berührungslos und können bei hervorragender Wiederholgenauigkeit eine 100% Oberflächenprüfung vollständig im Produktionsablauf durchführen – bei einer Zykluszeit von 5 Sekunden. In dieser Anwendung wird ein Scanner zur Inspektion des Innen- und ein Scanner für den Außenkreis (gleichzeitig auch für die Oberfläche) eingesetzt. Die Prüfungen laufen simultan und die 3D Punktwolken mit fast 5 Mio. Punkten werden in einen Mess-Algorithmus eingesetzt, der den Präzisionsanforderungen des Kunden entspricht. Vorteile für Anwender Dank der schnellen und innovativen Q6-C15-82 Laserscanner von QuellTech konnte der Prüfdurchgang erheblich beschleunigt und seine Genauigkeit verbessert werden. Auch Arbeitskosten konnten dank dieser vollständig automatisierten Qualitätskontrolle eingespart werden. Weiterhin wurden falsch-positive Ergebnisse eliminiert und somit das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Qualität erheblich verbessert. Gewicht:: 2 Kg Messverfahren:: Laser Triangulation Integration:: Komplettlösung, inklusive Anwendersoftware ist möglich
LASERTECHNIK

LASERTECHNIK

In unserer Laserfertigung bearbeiten wir die in der Galvanik vorbehandelten Bauteile so, dass in vorgegebenen Symbolen während der Fertigbeschichtung keine Chrom- bzw. Metallschicht aufwächst. Dadurch lassen sich sehr feine Symbole ebenso wie Linien und hochpräzise Beschriftung erzeugen, die im Nachtdesign durchleuchtbar sind. Eine weitere Besonderheit ist unser Hidden-Line-Prozess, mit dem Strukturen erzeugt werden, die im Tagdesign weitgehend unsichtbar und trotzdem im Dunkeln durchleuchtbar sind. In diesem Bereich sind Teil- und Vollautomaten im Einsatz und die Qualitätsüberwachung erfolgt über Kamerainspektion. Unsere Beschriftungsfelder gehen bis zu 600 mm x 600 mm. Wir fertigen auf 5 Laseranlagen, 2 Präzisionslasern und 2 Vollautomaten. Diverse Lasertechniken und -anwendungen sind durch eigene Patent- oder Gebrauchsmusterrechte geschützt. Kamerainspektion hohe Automatisierung Hidden – Line hochpräzise Beschriftung
Laserhärten - Lohnfertigung

Laserhärten - Lohnfertigung

Laseroberflächenhärten mit Einhärtetiefen von 0,1 mm bis 2,0 mm. Wir führen Oberflächenhärtungen (Einhärtetiefen 0,1mm bis max. 2mm) an fertig bearbeiteten (z. B. geschliffenen) Werkstücken mit Nd:YAG-, Faser- und Diodenlasern, nahezu verzugsfrei durch. Wir nutzen verschiedene NC-Anlagen mit 3 bis 6 Achsen. Durch den Einsatz eines 6-Achs-Roboters können wir große Stückzahlen von Kleinbauteilen effektiv in Serie fertigen. Mit Hilfe von Spezial-Härteoptiken werden hoher Durchsatz und Prozesssicherheit gewährleistet und durch den Einsatz von Pyrometern wird eine optimale Regelung und Überwachung des Härteprozesses sicher gestellt. Wir fertigen für Sie metallographische Querschliffe und Härtemessungen an.
Integratives Laserprozessmodul

Integratives Laserprozessmodul

Das GEFASOFT Laserprozessmodul wird in einer automatisierten Umgebung eingesetzt und kann je nach Variante folgende Prozesse abbilden: Variante 1: Laserkunststoffschweißen Variante 2: Lasermarkieren und / oder Laserreinigen Integrationsmodul mit Laser-Strahlquelle und produktspezischer Auslegung. Laserschutz wird durch das Werkzeugdesign gewährleistet (Laserklasse I). Kann auf verschiedenste Werkstückträger Transportsysteme adaptiert werden Wie profitieren Sie? Wir unterstützen Sie bei Designberatung ihrer Bauteile über Vorversuche und Testreihen bis hin zur Validierung des Prozesses und Integration in ein MES-System. Zusätzlich übernimmt GEFASOFT die perfekte Auslegung des Lasersystems.
AL-CROSS mobiler und flexibler Faserlaser zum Schweißen

AL-CROSS mobiler und flexibler Faserlaser zum Schweißen

Der Schweißlaser für mobile Einsätze und zum Präzisionsschweißen an großen Formen mit einem leistungsstarken Faserlaser. Dieses Lasersystem ist schnell auf die Schweißaufgabe eingerichtet. Der flexible Laserarm lässt sich um 360° drehen und bietet eine sehr hohe oder tiefe Arbeitsposition. Der Laserkopf ist nach links und rechts drehbar und das Kipp-Schwenk-Objektiv lenkt den Laserstrahl an die vom Bearbeiter gewünschte Stelle. Das robuste Gehäuse hat an den Ecken stabile Aluminiumgriffe für verstärkten Stoßschutz der Kanten. Hier sind integrierte Befestigungsmöglichkeiten vorhanden für einfaches Verzurren beim Transport. Die Gasflasche kann direkt mitbewegt werden über einen kleinen Anhänger, das 5. Rad am Laser. Großzügige Ablageflächen sowie spezielle Halterungen an den Maschinenseiten sorgen dafür, dass Werkzeuge, Schweißdraht und was sonst so benötigt wird immer in Griffweite ist. Die Bedienung ist intuitiv über ein Touch-Display. Einige Apps helfen beim Schweißen von Flächen, Wellen und Rundschweißungen. Mit dem 450 W Faserlaser kann gepulst oder im CW-Modus geschweißt werden.
PMLT Multiprozessstrategie (Laserbearbeitung)

PMLT Multiprozessstrategie (Laserbearbeitung)

Mit der PMLT Multiprozessstrategie können mit ultraschnellen Laserprozessen unterschiedliche Metalle verbunden, getrennt, markiert, gereinigt und abgetragen werden. Die Realisierung mehrerer Laserprozesse mit nur einem Setup ermöglicht vollkommen neue Bearbeitungsmöglichkeiten. Mit der PMLT Multiprozessstrategie können mit ultraschnellen Laserprozessen unterschiedliche Metalle verbunden, getrennt, markiert, gereinigt und abgetragen werden. Durch die Kombination der unterschiedlichen Laserprozesse in einem Setup können Schichtverbunde mit freier Formgestaltung erzeugt werden. Große Vorteile gegenüber 3D-Druckverfahren liegen in den kostengünstigen Materialien (handelsübliche Bleche), deren Eigenschaften erhalten bleiben, und den bedeutend kürzeren Prozesszeiten. Gegenüber einer herkömmlichen Bearbeitung der einzelnen Prozessschritte an mehreren Stationen oder in mehreren Maschinen liegt der Vorteil in den geringeren Anschaffungskosten (nur ein Setup) und der präzisen Bearbeitung ohne erneute Positionierung (in einer Aufspannung).
Plasma MEF, Plasmabeschichtung, Oberflächenvorbehandlung

Plasma MEF, Plasmabeschichtung, Oberflächenvorbehandlung

Das Plasma wird bei der MEF-Technologie durch eine elektrisch behinderte Entladung generiert und als gebündelter Strahl mit Hilfe von Druckluft auf die Oberfläche ausgeblasen. Ob Einzeldüse für punktgenaue Vorbehandlung, Mehrfachdüsen für breitere Anwendungen oder mehrere Plasmamodule für flächige Substrate - jeder Kundenanwendung kann mit dieser Technologie Rechnung getragen werden. Um spezielle funktionelle Gruppen an der Polymeroberfläche zu erzeugen, können unterschiedliche Prozessgase eingesetzt werden.
Laserauftragschweißen/Laserbeschichten

Laserauftragschweißen/Laserbeschichten

Das Laserauftragschweißen/Laserbeschichten ermöglicht ein präzises Aufbringen von metallischen Schichten zum Verschleiß- und Korrosionsschutz oder zur Reparatur und Modifikation von Bauteilen Dabei bearbeiten wir sowohl Einzelteile als auch Serienteile, Innen- sowie Außenkonturen, Neu- und Gebrauchtteile.
Laserstrahlhärten

Laserstrahlhärten

Die Technologie des Laserstrahlhärtens gehört zu den Kernkompetenzen von ERLAS. Seit Entwicklung der weltweit ersten Härteanlage auf Basis eines Hochleistungsdiodenlasers im Jahr 1998 bietet ERLAS Laserhärteanlagen der Baureihe ERLASER® HARD an und setzt diese auch in der Lohnfertigung für Kunden erfolgreich ein. An den Standorten in Erlangen und Amurrio (Spanien) produzieren drei Laserstrahlhärte- und beschichtungsanlagen für den Werkzeug- und den Maschinenbau. Mit einer temperaturgeregelten Prozessführung und abgestuft einstellbaren Spurbreiten von 5 bis 60 mm ist das partielle, martensitische Umwandlungshärten eine etablierte Technologie geworden, die das Härten mit der Flamme oder mit dem Induktor zunehmend ablöst. Selbst komplizierte Geometrien, wie sie häufig an Schneidwerkzeugen für Blechformteile zu finden sind, sind präzise und sicher bearbeitbar. Die Verwendung einer ständig wachsenden Technologiedatenbank garantiert die gewünschten Härteergebnisse auch bei Losgröße eins. Da beim Laserstrahlhärten nur die Randschicht behandelt wird, entsteht im Vergleich zu anderen Härteverfahren deutlich weniger Verzug. Eine Nachbearbeitung ist deshalb in der Regel nicht notwendig. Für die Programmierung der Laserhärteanlagen setzt ERLAS eine durchgängige CAD/CAM-Lösung mit der Software Toplas3D® ein. Vorteile sind die Vorabprüfung der Machbarkeit, verkürzte Durchlaufzeiten und konstante Einhärtetiefen. Angewendet wird das Verfahren unter anderem an Werkzeugen für die Massiv- und die Blechumformung, das Karosserieziehen, Biegen, Schneiden oder das Spritzgießen.
Additive Fertigung - Laser Powder Bed Fusion-Verfahren

Additive Fertigung - Laser Powder Bed Fusion-Verfahren

LASER POWDER BED FUSION-VERFAHREN BEIM 3D DRUCK ERREICHT EINE EINZIGARTIGE UND VIELVERSPRECHENDE QUALITÄTSWENDE Das Tempo der Innovation in der Additiven Fertigung beschleunigt sich mehr und mehr. Dazu trägt schon seit Jahren der Einsatz modernster Lasertechnologie bei. Als schneller Läufer im Produktions-Spiel hat sich der Ring-Mode-Laser in Sachen Schweißen einen Namen gemacht. Für das „LPBF – Laser Powder Bed Fusion“- Verfahren beim 3D-Druck braucht es aber mehr. Hier bietet ein neuer Laser mit umschaltbarer Single- und Ring-Mode-Funktion unterschiedliche Strahlqualitäten von fein zu breit. Seit kurzem hat sich ein neuer Mitspieler auf dem Feld der AM-Lasermaterialbearbeitung zu ihm gesellt. Dabei ist die Zusammenarbeit der beiden so einzigartig und vielversprechend, dass die Ergebnisse einer kleineren Sensation für die Additive Fertigung gleichen. Womit der Beweis anzutreten ist, ob das Kombiprodukt auch wirklich den entscheidenden Vorzug bei Qualität und Geschwindigkeit der Laserproduktion im AM-Bereich bringt. Um die bessere Qualität und die deutliche Erhöhung der Produktivität in der additiven Fertigung wissenschaftlich zu untermauern, untersucht derzeit Frau Prof. Dr.-Ing. Katrin Wudy, Expertin und Professorin für die laserbasierte Additive Fertigung die besondere Kombination aus Faserlaser AFX-1000 mit optischer Ablenkeinheit AM MODULE NEXT GEN an der Technischen Universität München (TUM), Professur für Laser-based Additive Manufacturing (LBAM). Im Fokus ihrer Untersuchungen stehen dabei der Einfluss des Strahlprofils auf die Mikrostrukturausbildung. „Die so erzeugten Werkstücke schneiden wir auseinander und schauen uns unter dem Mikroskop die Kornstruktur in den erzeugten Schliffbildern an,“ so Wudy. Auch wenn diese Untersuchungen noch fortgeführt werden, kann bereits festgestellt werden, dass die Zoom-Achse des AM MODULES von RAYLASE zu einer Verdoppelung des Spotdurchmessers bei optimaler Fokuslage ohne Beeinträchtigung der Single- sowie Ring-Mode Strahlform der sogenannten Kaustik führt. Verbunden mit den vielen Möglichkeiten des programmierbaren Faserlasers AFX-1000 von nLIGHT bieten sich damit außerordentliche neue Anwendungsbereiche durch die Erzeugung unterschiedlichster Strahlprofile. Das Experteneteam (v.l.n.r.): Wolfgang Lehmann (Head of Product Management, RAYLASE), Christian Schröter (Sales Director Optoprim Germany GmbH), Philipp Schön (CEO, RAYLASE), Marc Schinkel (Application Engineer, RAYLASE), Jan Bernd Habedank (Leiter TCC, RAYLASE), Prof. Dr.-Ing. Katrin Wudy (TUM), Jonas Grünewald (Wissenschaftlicher Mitarbeiter TUM)
Family 
        of high efficient laser beam shaping systems

Family of high efficient laser beam shaping systems

Laserstrahlformung war noch nie so einfach! Mit diesen einzigartigen Werkzeugen ist es möglich, einen gaußförmigen Laserstrahl in einen kollimierten Flachkopf (oder Hut-Top) Strahl mit nahezu 100% Effizienz umzuwandeln. Kein Energieverlust mehr! piShaper erzeugt einen kollimierten Flachkopfstrahl über eine große Arbeitsentfernung. Siehe das Prinzip der Funktionsweise. Dies ermöglicht es, den Strahl mit herkömmlicher Bildgebungsoptik leicht zu manipulieren und zu verkleinern. Die nahezu gleichen effektiven Größen von Ein- und Ausgangsstrahlen erleichtern die Integration von piShaper in Ihre Anwendung. Ursprünglich als achromatisch für zwei Laserwellenlängen konzipiert, kann piShaper leicht an andere Laserwellenlängen innerhalb eines größeren Bereichs angepasst werden. Warum spart piShaper Laserenergie? ::mehr Details ... Übersicht Modell Typ Eingangs-Gaußstrahl, 1/e-Ebene Ausgangs-Flachkopfstrahl Wellenlängenbereich*, nm Anwendung basierend auf piShaper 6_6_Serie piShaper 6 6 1064 Teleskop 6 mm kollimiert 6 mm kollimiert 1020-1100 Nd:YAG, Fasern und andere Nah-IR-Laser piShaper 6 6 VIS Teleskop 6 mm kollimiert 6 mm kollimiert 420-680 He-Ne, He-Cd und andere Laser im sichtbaren Bereich piShaper 6 6 TiS Teleskop 6 mm kollimiert 6 mm kollimiert 660-1040 Ti:Sapphire-Laser und andere Nah-IR-Laser piShaper 6 6 532/1064 Teleskop 6 mm kollimiert 6 mm kollimiert 520-550 1020-1100 1. (1064) und 2. (532) Harmonische des Nd:YAG-Lasers piShaper 6 6 410/820 Teleskop 6 mm kollimiert 6 mm kollimiert 400-420 800-840 1. (820) und 2. (410) Harmonische des Ti:Sapphire-Lasers piShaper 6 6 1550 Teleskop 6 mm kollimiert 6 mm kollimiert 1500-1600 Nah-IR-Laserdiodenquellen piShaper_5.6_6_1064_HP Teleskop 5,6 mm kollimiert 6 mm kollimiert 1020-1100 Hochleistungsfaser, Nd:YAG und andere Nah-IR-Laser piShaper_ 4.5_4.5_Serie piShaper 4.5 4.5 1064 Teleskop 4,5 mm kollimiert 4,5 mm kollimiert 1020-1100 Nd:YAG, Fasern und andere Nah-IR-Laser piShaper 4.5 4.5 1064C Kollimator 180 mrad divergent 4,5 mm kollimiert 1020-1100 Nd:YAG, Fasern und andere Nah-IR-Laser piShaper 5_6_Serie piShaper 5_6_262 Teleskop 5,6 mm kollimiert 5,8 mm kollimiert 250-270 UV-Laser piShaper 5_6_VIS Teleskop 5,8 mm kollimiert 6 mm kollimiert 340-560 2., 3. Harmonische Nd:YAG-Laser, Laser im sichtbaren Bereich piShaper_ 12_12_Serie piShaper 12 12 355 Teleskop 12,2 mm kollimiert 12 mm kollimiert 330-380 3. (355 nm) Harmonische von Nd:YAG und ä
Asphären

Asphären

Laser Optik - Asphären Asphären bieten den zentralen Vorteil, dass monochromatische Abbildungsaufgaben, für die mehrlinsige Designs erforderlich wären, mit einem Einzelelement realisiert werden können. Daraus ergeben sich folgende Vorteile: • Geringere sphärische Abbildungsfehler • Geringeres Gewicht • Erhöhte Transmission • Keine internen Geister Durch die Kombination von hochreinem Quarzglas und absorptionsarmen Vergütungen verringert sich zudem der thermisch induzierte Versatz der Brennweite bzw. des Arbeitsabstandes. Weitere Anwendungsgebiete einer Asphäre sind auch Strahlumformungen bezüglich der Intensitätsverteilung oder Phase. Eine typische Umformung ist die eines Gauß-Profi ls in eine Top-Hat Form, deren Vorteil bei der Materialbearbeitung in einem homogeneren Abtrag von Oberflächenmaterial liegt. Durch die steilere Grenze zwischen Abtragzone und umgebendem Material führt dies zu einer kleineren Wärmeeinflusszone. Sill Optics fertigt mit dem MRF-Verfahren Asphären bis zu 200 mm Durchmesser. Über interferometrische Wellenfrontprüfung, sowie taktile und optische Formprüfung kann eine Oberflächengenauigkeit je nach Geometrie bis zu einem PV(fWD)-Wert von 0,15 µm und einem RMSi-Wert von < 0,025 µm erreicht werden. Die Messmethodik erlaubt Pfeilhöhen (z(r)) bis 26 mm, wodurch auch sehr stark gekrümmte Radien bei entsprechendem Durchmesser hergestellt und geprüft werden können. Im Portfolio von Silll Optics finden sich ungefasste und gefasste Quarzasphären mit Brennweiten von 20 mm bis 400 mm, die als Kollimations- und Fokussierelemente einsetzbar sind. Anfragen für kundenspezifische Asphären sind jederzeit willkommen. Unsere technologischen Möglichkeiten sind im Folgenden aufgeführt. Weitere nützliche Hinweise, u. A. zum Asphärendesign erhalten Sie in unserem Technikon.
Strand CANTATA LED Fresnel

Strand CANTATA LED Fresnel

Der Strand Cantata LED Fresnel ist ein moderner LED-Theater-Fresnel-Scheinwerfer, konzipiert für ein breites Spektrum an Anwendungs-Möglichkeiten. Die Cantata LED ist sowohl in einer Full-Color- Version und zwei Tunable-White-Versionen erhältlich. Die Full-Color-Version verwendet ein RGBALC-Farbmischsystem (Rot, Grün, Blau, Gelb, Lime & Cyan) für ein breites mischbares Farbspektrum, lässt sich aber mit herkömmlichen CMY-Steuerungen über das Smart-Color-Control System extrem einfach steuern. Die zwei Tunable-White-Versionen unterscheiden sich in eine Tunable-Warm-White-Version für warme Weißtöne bis hin zu Neutral Weiß (2700K bis 4500K) und eine Tunable-Cold-White-Version für Neutral Weiß bis hin zu Tageslicht (4000K bis 7000K) beide bieten eine gleichmäßig hohe Farbwiedergabe (CRI von über >94) über alle Farbtemperaturen hinweg. Alle drei Cantata LED-Fresnel Modelle verfügen über dasselbe manuelle Zoom-System, welches sich von beiden Seiten des Scheinwerfers bedienen lässt. Der Zoom-Bereich ist von 10° bis 55° stufenlos einstellbar. Die verriegelbaren Zubehör-Aufnahmen an der Frontlinse ermöglichen den Problemlosen Einsatz der optionalen 8-flügeligen Torblende oder Zubehör von Drittanbietern. Den problemlosen Einsatz in jedem noch so Lärmempfindlichen Einsatzbereich, ermöglicht die neue Lüftersteuerungstechnologie, welche den Betrieb im Standard-, Studio- und Whisper-Mode ermöglichen.
"Gläsner"-Injektor-Strahlkabine Super-Glasmatic

"Gläsner"-Injektor-Strahlkabine Super-Glasmatic

Injektor-Strahlkabine zur Oberflächenbehandlung von Glassscheiben Unser Modell "Super-Glasmatic" zeichnet sich besonders aus durch eine kompakte u. formschöne Bauweise, einfachste Bedienung, geringem Materialverbrauch, optimaler Raumausnutzung, hochwirksame Entstaubung, rationelle Arbeitswese, umweltfreundliches Arbeiten ohne Staubbelästigung und regulierbarem Materialverbrauch. Gehäuse aus 2 mm Stahlblech, mit kompletter Strahlmittelrückgewinnung, mit Ablaufbecher für schnellsten Strahlmittelwechsel, mit Innenbeleuchtung des Strahlraumes, mit Bürstenschlitzen vorne, ca. 600 mm lang zum optimalen Bearbeiten der Glasobjekte, mit 3 Bürstenschlitzen seitlich und oben zum problemlosen Durchschieben der zu strahlenden Teile, mit Verschlussschiebern an den Seiten zum staubdichten Abschließen der Kabine beim Strahlvorgang, mit Normalstrahlkopf und Strahlpistole mit Handhebel, mit allen notwenigen Druckluft-und Strahlmittelschläuchen, mit großer Plexiglastür(750 x 400 mm) für eine optimale Sicht, mit eingebauter Filter-Anlage (Rest-Emission < 5 mg/m³). Artikelnummer: Super-Glasmatic Oberfläche: Pulverbeschichtet
Laser-Zubehör, umfangreiches Angebot an Laser-Zubehör umfasst hochwertige Strahlungsschutzbrillen und Laserschutzfenster,

Laser-Zubehör, umfangreiches Angebot an Laser-Zubehör umfasst hochwertige Strahlungsschutzbrillen und Laserschutzfenster,

Unser umfangreiches Angebot an Laser-Zubehör umfasst hochwertige Strahlungsschutzbrillen und Laserschutzfenster, die entwickelt wurden, um die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und die Integrität Ihrer Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Unsere Strahlungsschutzbrillen bieten einen effektiven Schutz für die Augen vor den schädlichen Auswirkungen von Laserstrahlung. Sie sind mit speziellen Filtern ausgestattet, die eine Vielzahl von Laserwellenlängen blockieren und gleichzeitig eine klare Sicht auf den Arbeitsbereich ermöglichen. Mit verschiedenen Fassungen und Ausführungen bieten unsere Brillen höchsten Tragekomfort und Flexibilität für Ihre Mitarbeiter. Unsere Laserschutzfenster sind robuste Barrieren gegen Laserstrahlung und bieten eine zuverlässige Lösung für den Schutz von Arbeitsbereichen und Laseroptik. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können an die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung angepasst werden. Mit einer hohen Laserschutzstufe und einem guten Lichttransmissionsgrad gewährleisten unsere Fenster optimale Arbeitsbedingungen und Sicherheit für Ihre Mitarbeiter. Unser Laser-Zubehör wird nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und bietet eine langfristige Leistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich des Laserschutzes, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Arbeitsprozesse zu maximieren.
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
Filtertücher für Schälzentrifugen – Patentierter KÖGEL FILTER- CLIPPFILTER (EP 2572794)

Filtertücher für Schälzentrifugen – Patentierter KÖGEL FILTER- CLIPPFILTER (EP 2572794)

CLIPPFILER = Endlosfilter mit beidseitig, am Rand aufgeschweißten Quadratkordeln für die Schnellmontage in bauseitigen, quadratischen Trommelnuten von Schälzentrifugen. Der CLIPPFILTER kann händisch in die Nuten eingedrückt werden. Die metallischen Spannringe sind nicht mehr erforderlich. Die Tuchmontage gelingt stets rechtwinklig, versatz– und faltenfrei und erfordert kein Fachpersonal bei der Montage. Die umlaufende Abdichtung durch die Quadratprofile verhindert jegliche Bypass- Strömung. Produktverluste können somit deutlich reduziert werden. Der CLIPPFILTER kann sowohl in axiale als auch in radiale Trommelnuten eingebaut werden. Je nach Konstruktion sind die Quadratkordeln auf der Filtratseite oder auf der Kuchenseite des Filtertuchs aufgeschweißt. Die CLIPPFILTER werden überwiegend aus doppellagigen Polypropylen (PP) oder Polyetherketon (PEEK) Geweben hergestellt. Somit kann der CLIPPFILTER universal für alle bekannten Lösungsmittel im pH- Wert- Bereich von 1- 14 eingesetzt werden. Der patentierte CLIPPFILTER löst somit die veraltete Technologie der Tuchmontage, bei der ein Reckteckfiltertuch mit einer separaten Stemmschnur eingeschlagen wird, ab.
LED Fluter(elegant)

LED Fluter(elegant)

Auch im Bereich Flutlicht gibt es nun interessante und kostengünstige Alternativen mit neuer LED Technologie. Wo herkömmliche Halogenleuchten nur ungefähr 2.000-3.000 Stunden Brenndauer und eine schwache Energieeffizienz bieten können, profitieren Sie mit dem Leistungsspektrum unserer LED Flutlichter. Bis zu 30.000 Stunden Lebensdauer erspart häufiges und lästiges Auswechseln der Leuchtmittel, effiziente Energienutzung amortisiert schon bald den Anschaffungspreis. Durch die geringe Wärmeentwicklung können Sie die Flutlichter im Innen- und Außenbereich montieren, flexibler Einsatz in Lagerhallen, Industrie, Garage, Hauseinfahrt, Außenanlagen und in der Wohnung ist möglich. Unser LED Flutlicht entwickelt nur ca. 30 – 40°C Wärme, konventionelle Halogenflutlichter erreichen dagegen Temperaturen bis zu 150°C. Mit der Wasserschutzstufe IP 65 ist das Produkt außerdem wasserdicht und somit ein robustes Leuchtmittel für den Outdoorbereich. Das Gehäuse des Fluters ELEGANT hat bewusst einen ähnlichen Look wie konventionelle Fluter, damit lässt sich leicht die alte Technologie gegen die neuen LED Fluter eintauschen. einstellbare Projektionsrichtung sofort an/aus; kein UV-Licht, kein flackern 50 % weniger Stromverbrauch als konventionelle Leuchten VDE/UL gelistetes 3*1.0mm² Gummikabel mit kaltgepresstem Kabelschuh High Power LEDs von Bridgelux eingebaute Kupferwärmeleitung
HARMTEC® Spezial UV-Schutzbrille getönt UV 380

HARMTEC® Spezial UV-Schutzbrille getönt UV 380

HARMTEC® Spezial UV-Schutzbrille getönt UV 380 DIN EN 166 1 – FT mit getönter Sichtscheibe, auch für den Freizeitbereich bewährtes Styling Anpassung an jede Kopfform hervorragendes Gesichtsfeld sehr guter Seitenschutz kratzfest und antibeschlag Sichtscheibe (super anti-fog, super anti-scratch) 99,99% UV-Schutz durch innovative UV 380 Technologie einstellbare Bügellänge (4 Positionen)
Multibeckenanlage MTB400/xB / SMiTO-Technic GmbH

Multibeckenanlage MTB400/xB / SMiTO-Technic GmbH

Multibeckenanlage auf Basis TB400. Skalierbares Anlagensystem, bestehend aus Entlackung, Spülen, Warentransport und Absaugung (optional). Multibeckenanlagen von SMiTO-Technic sind modular aufgebaute Komplettanlagen, in die sowohl die Entlackung, das Spülen, den halb- oder vollautomatischen Warentransport und optional auch die Absaugung integriert sind. Basis-Einheit ist eine Anlage mit 1 Entlackungsbecken, 1 Spülbecken, Auf- und Abgabestation und halb- oder vollautomatischem Transportportal mit Hebehilfe für den Warenträger. Darauf aufbauend sind die Anlagen frei skalierbar und können bis zu 10 Becken enthalten.
LED T5 Magnetröhre T5MGT, LED Regalbeleuchtung, LED Ladenbeleuchtung,

LED T5 Magnetröhre T5MGT, LED Regalbeleuchtung, LED Ladenbeleuchtung,

EE-LED Magnet-Röhre, T5MGT-Serie, mit 60cm, 90cm und 120cm Spezielles Beleuchtungssystem von EE-LED für die schnelle Montage mittels Magnet oder Klammern LED Magnetröhre als vollwertiger Ersatz der traditionellen Leuchtstoffröhre, Länge 60cm, 10 Watt, 1100 Lumen, neutralweiß (4000K), milchige Abdeckung, Länge 90cm, 14 Watt, 1540 Lumen, neutralweiß (4000K), milchige Abdeckung, Länge 120cm, 18 Watt, 1980 Lumen, neutralweiß (4000K), milchige Abdeckung, Länge 150cm, 22 Watt, 2420 Lumen, neutralweiß (4000K), milchige Abdeckung, neutralweiß (4000K) - Standard auch lieferbar in warmweiß (3000K), und weiß (6000K) Aufgrund der in der Leuchte integrierten Magnete ist auf allen magnetischen Flächen eine schnelle und sichere Montage möglich. Auf nicht magnetischen Flächen kann die Montage mittels der im Lieferumfang enthaltenen Montageklammern incl. Schrauben erfolgen. Konnektivität der einzelnen Leuchten mittels speziellem Verbindungskabel oder Verbindungsmuffen, wodurch einzelne Röhren der EE-LED Magnet-Serie zu einer Einheit verbunden werden können. Hohe Flexibilität und individuelle Einsetzbarkeit des EE-LED Magnet-Röhren Beleuchtungssystems, da bis zu max. 200 Watt in Reihe gleichzeitig mit einem Stromkabel verwendet werden können. Durch die integrierten Magnete und Befestigungsklammern sind der Verwendung des EE-LED Magnet-Röhren Beleuchtungssystems so gut wie fast keine Grenzen gesetzt. Individuelle Beleuchtung von Regalen, Schränken, Küchenzeilen, Werkbänke, Zeitschriftenregalen, Shop-Beleuchtung, und viele weitere Möglichkeiten........... Individuelle Anfertigungen möglich! Lieferumfang: - LED Röhre - 2 Befestigungsklammern mit Schrauben - 1 Stück Endkappe - 1 Stück Verbindungsmuffe (zur abstandslosen Verbindung von 2 Röhren Separat zu bestellen: - Stromkabel - Verbindungskabel (verschiedene Längen erhältlich) Optional: - einstellbare Magnet-Halter, um die Leuchte vom Abstrahlwinkel anzupassen
Next Generation HMI

Next Generation HMI

Software zum Bedienen und Visualisieren von Schweißprozessen Next Generation HMI für mehr Effizienz beim Kunststoffschweißen Die neue Next Generation HMI von Evosys Laser hebt die Bedienung und Visualisierung von Schweißprozessen auf eine neue Ebene. Zielsetzung bei der Entwicklung war die intuitive Visualisierung und Vereinfachung der Bedienung des Laserschweißprozesses einschließlich seiner mechanischen Bewegungen. Die neue Software ist dabei unabhängig von der eingesetzten Steuerung funktionsfähig und bietet die Möglichkeit, durch smarte Zusatzmodule an wachsende Anforderungen angepasst zu werden. Die neue HMI bietet nicht nur eine einheitliche Lösung mit hohem Bedienkomfort und modernem Look-and-feel, sondern verbessert auch die Visualisierungs- und Auswertemöglichkeiten der EVOSYS Anlagen und Maschinen. Damit bietet sie auch eine Lösung um die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern.
Serie SX602 - Alphanumerische Großanzeigen

Serie SX602 - Alphanumerische Großanzeigen

Die Serie SX602 umfasst einzeilige alphanumerische Großanzeigen. Mit Zeichenhöhen bis zu 250 mm eignen sie sich für große Ableseentfernungen. Die LED-Matrix ist laufschriftfähig, so dass längere Texte auch von Geräten mit geringer Zeichenanzahl dargestellt werden können.
Laserschweißen von Kupfer

Laserschweißen von Kupfer

TECHNOLOGIEBRERATUNG Profitieren Sie von unserem Know How Die Vorteile Reduzierung von Poren Vermeidung von Heiß- und Härterissen Höhere Einschweißtiefe bei gleicher Leistung Geringerer Energieeintrag bei gleicher Einschweißtiefe Weniger Verzug Parallele Nahtflanken Keine Bedampfung und Verschmutzung Bessere Korrosionsbeständigkeit Das Ziel der Technolgieberatung ist es, diese Vorteile immer an Ihren Produkten zu demonstrieren! Eine neue Technologie wird nur dann in Erwägung gezogen, wenn sie technologische oder ökonomische Vorteile bietet. Im besten Fall jedoch beides! Im Rahmen der Technologieberatung informieren wir Sie über die Möglichkeiten unserer Technologie und welcher Nutzen genau für Ihre Produkte dabei entsteht. Den Kundenwunsch stets im Fokus Ihre individuellen Anforderungen stehen bei LaVa-X immer im Vordergrund. Dabei begleiten wir Sie und Ihre Produkte in jedem Produktlebenszyklus: Sei es ab der ersten Skizze, einer bestehenden Fertigungszeichnung, die für das Laserstrahlschweißen optimiert werden soll oder einem existierenden Produkt. Entwicklungspartner von Beginn an Unsere Konstrukteure, Schweißfachingenieure und Automatisierungstechniker freuen sich darauf, Ihnen die Möglichkeiten des Verfahrens und unser Konzept des modularen Maschinenbaus für das Laserstrahlschweißen im Vakuum vorstellen zu können. In einem ersten Schritt analysieren wir gemeinsam mit Ihnen die Anforderungen an den Fügeprozess, die sich aus Ihren Produkten ergeben. Dabei unterstützen wir Sie auch bei der laserstrahlgerechten Konstruktion Ihrer Bauteile. Prozessentwicklung auf Universitätsniveau Bei der Prozessentwicklung werden die richtigen Schweißparameter für die optimale Nahtgeometrie ermittelt. Im Anschluss erfolgt die Qualifizierung der Schweißnaht nach metallografischen und mechanisch-technologischen Kennwerten.
Linien- Kreuzlaser/Positionierlaser

Linien- Kreuzlaser/Positionierlaser

Leistungsfähige Linienlaser in allen Grössen Von Mini bis Maxi - das MediaLas Linienlaser Baukastensystem findet immer die passende Lösung. In allen Farben, in allen Leistungen, in allen Grössen und in allen Linienwinkeln. Selbst ein Unterwasserbetrieb ist mit unseren IP68 Modulen möglich. Kreuzlaser und Positionierlaser Neben den "normalen" Linienlasern bieten wir auch eine breite Auswahl an Kreuz- und Positionierlasern, mit speziellen Laserbildern und in allen Bauformen. Sonderlösungen Mit zahlreichen Kunden haben wir bereits innovative und produktive Sonderlösungen entwickelt. Angefangen von der einfachen Zeitschaltung bis hin zum RGB Weisslicht Linienlaser zur Strömungsvisualisierung - bei uns wird Ihnen geholfen! Beispiele sind: - Fahrzeugpositionierung im Crashtest - Sicherheitsmarkierung an Fahrzeugen - Laufweganzeige - Beleuchtung von Sprühnebel - Spielfeldmarkierung im Schwimmbad etc. Bestellen im Online Shop Der MediaLas Online Shop bietet ein sehr breites Sortiment an Linienlaser, Positionierlaser, Kreuzlaser und weiteren Produkten, in zahlreichen Konfigurationen. So lässt sich jeder Laser auf nahezu jede Anwendung anpassen. Hallenmarkierung mit Laser Linienlaser Komplettset Wasserdichter Linienlaser Positionierlaser "Fadenkreuz" Bereichsmarkierung mit Laser Grüner Kreuzlaser Fahrwegmarkierung Miniatur Linienlaser