Finden Sie schnell laser für Ihr Unternehmen: 913 Ergebnisse

Laserschutzfenster P1E13 (3mm)

Laserschutzfenster P1E13 (3mm)

Laserschutzfenster P1E13 für UV-Laser, blaue und grüne Laserwellenlängen bis 540nm. Das Kunststoff-Laserschutzfenster P1E13 von laservision ist das Standardfenster für UV-Laser, blaue und grüne Laserwellenlängen bis 540nm. Das Fenster bietet eine OD10+ von 180nm bis 525nm sowie eine OD8+ bei 532nm. Das rot-orange Laserschutzfenster ist 200x100mm groß und besitzt 21% VLT. Das Laserschutzfiltermaterial ist kundenspezifisch bis zu einer Größe von 3000x2000mm erhältlich. Die Dicke beträgt 3mm. Das Fenster ist nach EN 60825-4 CE zertifiziert.
Universal Laserbeschriftungsplatz ULP 360-S

Universal Laserbeschriftungsplatz ULP 360-S

Die ULP-Serie bietet eine kosteneffizient Lösung zur manuellen Beschriftung von Produkten und Werkstücken aller Art. Durch den modularen Aufbau sind viele Optionen verfügbar. Die ULP 360-S kann mit einem Keyence 3-Achsen-Beschriftungslaser bestückt werden (MD-X, MD-F, MD-U) und bietet eine angepasste Sicherheitselektronik mit Magnetverriegelung der 180° Schwenktür. Die ULP 360-S besitzt die Laserklasse 1 und ist CE-Konform. Die Maximale Werkstückgröße beträgt 450x 360 x 340 mm und es ist ein maximaler Beschriftungsbereich von 330 x 330mm möglich. (Abhängig vom Lasersystem) Jede Box ist vorbereitet für den Anschluss einer Absaugeinrichtung. Allerdings ist eine Rauchgas- und Partikelabsaugung optional bestellbar und von mehreren Faktoren abhängig und muss im Detail besprochen werden. Weitere Varianten sehen Sie unten. Laserklasse: 1 CE-Konformität: CE-Konform Öffnung: Schwenktür (180°) Lasersystem: Keyence MD-Serie Sichtfenster: abgestimmtes Laserschutzglas Beleuchtung: dimmbare LED-Beleuchtung Optional: Absaugung: Rauchgas- und Partikelabsaugung mit Filtersystem Optional: Untergestell: diverse Untergeselle möglich Bauteilgröße: 450 x 360 x 230 mm Laser-Fokusabstand: 300mm Beschriftungsbereich: 330 x 330 mm Tisch-Variante: manueller Spindelhubtisch
BRM Galvos

BRM Galvos

Die BRM Galvos-Lasermaschinen sind eine hervorragende Lösung für schnelle und präzise Gravurarbeiten. Diese Maschinen sind mit einem Galvo-Scanner ausgestattet, der eine extrem schnelle Bearbeitung ermöglicht, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Sie sind ideal für die Massenproduktion von gravierten Produkten und bieten eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Die BRM Galvos-Lasermaschinen sind einfach zu bedienen und bieten eine Vielzahl von Funktionen, die Ihre Produktionsprozesse optimieren können. Mit den BRM Galvos-Lasermaschinen können Sie eine Vielzahl von Materialien wie Metalle, Kunststoffe und Glas bearbeiten. Diese Maschinen sind perfekt für die Herstellung von Werbeartikeln, Schmuck und technischen Komponenten. Dank ihrer hohen Geschwindigkeit und Präzision können Sie Ihre Produktionszeiten verkürzen und gleichzeitig die Qualität Ihrer Produkte verbessern. Vertrauen Sie auf die BRM Galvos-Lasermaschinen, um Ihre Produktionsziele zu erreichen und Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
MLP50 - Laserperforation von Zigarettenpapier

MLP50 - Laserperforation von Zigarettenpapier

Micro Lasertech MLP50 für die Laserperforation von Zigarettenpapier; mittlere Größe. Micro Lasertech MLP50 für die Laserperforation von Zigarettenpapier. Maschine für die Bearbeitung von einzelnen und mehrfach-Bobbinen. Standalone, lieferbar auch als Gesamtsystem mit Kühlung und Absaugung. Mittlere Ausbaustufe mit bis zu 2000W Laserleistung. Technischer Umfang: Kundenspezifisch Lieferort: weltweit
AL-Rock  Der mobile Härte-Roboter - Zum Laserhärten und mehr

AL-Rock Der mobile Härte-Roboter - Zum Laserhärten und mehr

Der AL-ROCK ist der erste mobile Laser-Roboter zum gezielten Härten von Metalloberflächen direkt vor Ort. Der AL-ROCK ist ein Laserhärtesystem für die Randschichthärtung mit einem selbstfahrenden Raupenfahrwerk. Der Laser kann direkt zum Werkstück gebracht werden. Ein zeitraubender Ausbau der zu härtenden Komponenten kann oft vermieden werden. Der Roboterarm erreicht problemlos auch schwer zugängliche Stellen am Werkstück. Alle gängigen Metalle können gehärtet werden, z.B. Vergütungs- und Baustähle, Kaltarbeitsstähle und Stahlguss oder Grauguss. Das Material muss mindestens 80% Perlitanteil besitzen. Die erreichbaren Härtegrade sind identisch mit denen konventioneller Härteverfahren. Der Laserstrahl folgt in freien 3D-Bewegungen präzise selbst anspruchsvollsten dreidimensionalen Werkstückkonturen, beispielsweise auf Spuren entlang von Schließkanten. Noppen, Narbenstrukturen. Einfache Punkte sind ebenfalls kein Problem. Nur der freie Zugang des Laserstrahls auf die zu härtende Werkstückoberfläche ist erforderlich. Und der AL-ROCK kann noch mehr – Auf Wunsch lässt sich der Laser-Roboter auch zum Laserschweißen einsetzen, zum Beispiel zum Laserpulver- oder Laserdrahtauftragsschweißen
Schwingungsmessung - Laseroptisches Ausrichten - Rundlaufprüfung mit Fixturlaser RT-300

Schwingungsmessung - Laseroptisches Ausrichten - Rundlaufprüfung mit Fixturlaser RT-300

Maschinendiagnose vor Ort mit einem kompletten Präzisionswerkzeug zur Wellenausrichtung und einer Cloud-Verbindung zur Speicherung von Berichten und Abruf von Langzeitdaten. Kontaktieren Sie uns für eine ausführliche Beratung zum System. Gerne zeigen wir Ihnen die unterschiedlichen Anwendungsfälle für Ihre Maschinen auf. Falls Sie ein Gerät haben, welches sich für eine Testmessung anbietet, besuchen wir Sie gerne und führen eine Produktvorstellung an Ihrer Anlage aus. Wie funktioniert das RT-300 Ecosystem? Das RT-300 Ecosystem ist eine Kombination aus mobilen Anwendungen, angeschlossenen drahtlosen Sensoren und cloudbasierter Software, die zusammen einen virtuellen Schutz für die rotierenden Geräte Ihrer Maschinen bilden. 5 Apps, die sich mit drahtlosen ACOEM Sensoren verbinden: - Pre-alignment für die Vorausrichtung: Funktioniert mit den drahtlosen Runout Probe Sensoren von ACOEM - Horizontal alignment für die horizontale Ausrichtung: Funktioniert mit den drahtlosen TD-Einheiten von ACOEM - Vertical alignment für die vertikale Ausrichtung: Funktioniert mit den drahtlosen TD-Einheiten von ACOEM - Machine Defender für die Erkennung von Lagerfehlern und Maschinendiagnose: Funktioniert mit dem drahtlosen WLS-Sensor von ACOEM - Bearing Defender für die Erkennung von Unwucht, struktureller Resonanz und Lagerfehlern: Funktioniert mit dem drahtlosen WLS-Sensor von ACOEM Intelligente Werkzeuge für die Smart Industry: Begrüßen Sie die smarte Umsetzung mit der neuen Produktlinie für Zuverlässigkeit und Ausrichtung von ACOEM! Die RT- und AT-Produkte passen genau in die Welt der Maschinenzuverlässigkeit und Ausrichtung von Industrie 4.0. Konnektivität, Anwendungen, mobile Geräte; sie alle tragen zu einer schnelleren und kürzeren Reaktion auf jede Art von Maschinenausfall bei. Das RT-300 ist geeignet für: WELLENAUSRICHTUNG - IP65 geschütztes Sensordesign, das auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden kann. - 30 mm digitaler Sensor + Laser vermeidet grobe Ausrichtung und verringert die Zeit für die Einrichtung - Vormontierte Vorrichtungen und kleine Sensoren ermöglichen eine schnelle Einrichtung auch auf Maschinen mit begrenztem Platzangebot. Erfassung von Messwerten in Echtzeit. Erleicherte Ausrichtung. PRE-ALIGNMENT Die Runout Probe - eine intelligente Messsonde zur sicherne und zuverlässigen Messung von Axial- und Rundlauf. - Hochpräziser und kabelloser Messtaster, der direkt auf dem Maschinenfuß misst. - LVDT-Sensor mit ± 2,5 mm Messbereich mit hoher Genauigkeit (innerhalb 0.005 mm). Die Runout Probe kann für folgende Messaufgaben verwendet werden: - Axial- und Rundlaufkontrollen an Flanschen und Wellen durch Messung der exzentrischen oder schrägen Montage von Kupplungsnaben und/oder Kontrolle auf gebogene Wellen – RunOut - Prüfung von Bewegungen direkt an Maschinenfüßen, z.B. Soft Foot – True SoftCheck, eine branchenweit erste Funktion - Prüfung des Lagerspiels – LiftCheck - Prüfung von Bewegungen aufgrund von Rohrspannungen - Messungen der thermischen Ausdehnung an Maschinengehäusen MACHINE DEFENDER Machine Defenders einzigartige Accurex™ Maschinendiagnose ist in das System integriert. Die patentierte Maschinendiagnosefunktion liefert unübertroffen schnelle, relevante und zuverlässige Ergebnisse für ein breites Spektrum von Maschinenproblemen wie Unwucht, Ausrichtungsfehler, Kavitation, Strukturresonanzen, Lagerprobleme und vieles mehr. Die Maschinendiagnosefunktion von Machine Defender unterscheidet sich von allen anderen Systemen. - Patentierte drahtlose dreiachsige Messung. Ermittelt Fehler an Maschinen genauer und zuverlässiger als jedes bisherige automatische Diagnosewerkzeug dank der patentierten Accurex™ Software. ACOEM CLOUD ACOEM gestaltet die Industrie smarter, indem sie die Chancen nutzt, die Digitalisierung und Mobilität für traditionelle Industrien zu schaffen. Es müssen Daten gesammelt werden, die den Status von Maschinen beschreiben. Zu diesem Zweck werden die Messergebnisse und andere vom RT-300 gelieferte Informationen in einer zentralen Sammelstelle – der ACOEM Cloud zusammengeführt. Verbindung, Erfassung und Korrelation ermöglichen eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen Menschen sowie zwischen Menschen und Maschinen. - Austausch gesicherter Daten in Echtzeit mit Technikern vor Ort, entfernten Vorgesetzten oder Beteiligten am anderen Ende der Welt - Informationen sind nur einen Klick entfernt - Sofortige gemeinsame Nutzung von Updates, Meldungen zu Wartungsaufträgen, Informationen vor Ort und Anlageneinstellungen. Apps: Pre-alignment, Horizontal alignment, Vertical alignment, Machine Defender, Bearing Defender App - Betriebssystem: Android, iOs Zubehör: Kostenloser Download der Apps, robustes Tablet (optional), ACOEM Cloud Zugang (optional), kabellose Sensorsik (Triax-Vibration, Zeilenlaser, RunOut Probe) Was ist im Koffer?: Hartschalenkoffer beinhaltet: Zeilenlaser, Halterungen und Zubehör, Run Out Probe mit Magnetstativ, kabelloser triaxialer Schwingungsaufnehmer + Magnet, Cloud-Zugang: 1. Jahr kostenlos, Tablet (optional) Bluetooth Alignment Laser: Horizontale und vertikale Ausrichtung App Pre-Alignment: Run-Out, Lagerspiel - Lift Check, direkte Kippfußmessung, Sensor-Anzeige Max/Min, sofortiger PDF-Bericht aus der App Triaxialer kabelloser Schwingungssensor: 3-Achsen drahtloser Schwingungssensor, schnelle Datenraten über WLAN in allen 3 Achsen, 50 kHz Abtastung App Machine Defender: einfache Eingabe der Maschinendaten, automatische Bewertung der Maschine nach ISO 10816-3, für Drehzahlen von 120 bis 12.000 rpm App Machine Defender - Anlegen einer Maschine: fest gekuppelte Maschinen, Riemenantrieb, Getriebe App Machine Defender - Getriebeübersetzungen: übersichtliche Darstellung der Messpunkte, zu jeder Maschine bzw. Messpunkt kann ein Foto aufgenommen werden, automatische Drehzahlerkennung aus Frequenzspektrum, automatische Schwingungsdiagnosen, Eingabe von Übersetzungsfaktor und mehr App Machine Defender - Arbeitsmaschinen: Pumpen, Lüfter, Walzen, Wellen, Generatoren, Kompressoren Cloud / App Synchronisation: Senden von Maschinen und Berichten, Verwaltung von Arbeitsaufträgen, übersichtliche Darstellung aller Anlagen mit Schwingung und Ausrichtdaten, Trend-Darstellung, Historie aller PDF-Messberichte, kundenspez. Berichte, Excel Export
Lasertracker

Lasertracker

Genauigkeiten: Messbereich: Horizontal 640° (+/-320°), Vertikal +80° bis 60° Messvolumen (IFM/ADM) bis zu 120m Winkelauflösung +/-0,0176 Bogensekunde Winkelauflösung der internen Libelle +/-2 Bogensekunde 3D-Messleistung: Auflösung: 1 Mikrometer, Wiederholpräzision 2,5ppm (2 sigma) Einsatzmöglichkeiten – Industrie- & Maschinenbau – Stahl- & Fassadenbau – Automobil- & Flugzeugbau – Tunnelbau
Whiteboard für interaktiven Beamer / Laserbeamer 3303Wi Plus & L3502Wi Plus

Whiteboard für interaktiven Beamer / Laserbeamer 3303Wi Plus & L3502Wi Plus

Dieses i3WHITEBOARD Wi Plus wurde speziell designt, um perfekt mit dem i3PROJECTOR Wi Plus zu harmonieren. Seine antireflektierende Oberfläche aus Keramikstahl und das großartige Design werden jeden Nutzer überzeugen. Auch der Monteur wird hocherfreut sein, denn dieses Board ist besonders einfach zu installieren und auch die Konfiguration des Projektors funktioniert problemlos. Daher ist das Board ein absolutes "Must have" für alle Nutzer des i3PROJECTOR Wi Plus. Einfach aber stylisch - so wird das i3WHITEBOARD zur idealen Ausrüstung für jede Lernumgebung. Die Oberfläche besteht aus langlebigem, umweltfreundlichem, magnethaftendem e3-Keramikstahl und ist somit die perfekte Lösung für Schreiben und Abwischen, genauso wie zur Darstellung von Informationen oder als Projektionsfläche. • i3DUO Surface: Die optimierte Whiteboard-Oberfläche für eine erstklassige Projektion, Beschreibbarkeit und rückstandsfreie Abwischbarkeit • Abgestimmt auf die Technologie des interaktiven i3PROJECTOR Wi Plus • 87" Projektionsfläche • Ansprechendes Design mit einem ultraschmalen Rahmen • Einfache Installation & Konfiguration des Projektors • Standard-Wandhalterung inklusive
ISD-1.6-SP-Vxx  - Laserdetektor

ISD-1.6-SP-Vxx - Laserdetektor

Detektor für die schnelle, zeitlich aufgelöste Messung (ns) der Strahlungsleistung von gepulsten Laserdioden und LEDs. Puls-Laserdioden und Puls-LEDs für den Einsatz in Entfernungsmessgeräten, Umgebungsscannern und zur Bilderfassung emittieren wenige Nanosekunden lange Pulse mit sehr hoher Spitzenleistung. Zur Messung des zeitlich aufgelösten Pulsverlaufs sind schnelle Detektoren erforderlich. Dies sind in der Regel kleinflächige Fotodioden mit Durchmessern von zum Teil deutlich weniger als 1 mm. Aus den kleinen Flächengrößen der Fotodioden ergeben sich messtechnische Einschränkungen: Die Ausdehnung des Laserspots ist größer als die aktive Fläche der Fotodiode und ermöglicht somit keine Messung der Strahlungsleistung (W). Die Position der Fotodiode im Laserspot ist kritisch wegen eventueller Moden (inhomogener Laserspot). Sehr kleine Fotodioden lassen sich nicht absolut kalibrieren. Vorsatzoptiken zur Fokussierung des Laserspots auf die Fotodiodenfläche lassen sich nicht kalibrieren. Die elektronische Beschaltung der Fotodioden für kurze Pulslängen bedeutet eine weitere Einschränkung der Kalibrierfähigkeit. Mit den Detektoren der ISD-1.6-SP Serie bietet Gigahertz-Optik in Verbindung mit den Optometern P-9710-2 und P-9710-4 eine Möglichkeit zur Bestimmung der absoluten Spitzenleistung von Puls-Lasern und Puls-LEDs. Funktion- und Aufbau: Der Detektor bietet zwei Fotodioden, die an eine kompakte Ulbrichtkugel angekoppelt sind. Die erste Fotodiode besitzt eine kurze Anstiegszeit und ermöglicht die Messung des relativen zeitlichen Intensitätsverlaufs in Verbindung mit einem ausreichend schnellen optionalen Oszilloskop (Pulslänge, Halbwertsbreite, Spitzenleistung). Die zweite Fotodiode misst die absolute Pulsenergie (in Joule) eines einzelnen Pulses bzw. einer Pulsfolge. Die Auswertung erfolgt durch ein Optometer der P-9710 Serie nach der Puls-Stretching Methode. Die absolute Spitzenleistung kann aus der Pulsenergie und des zeitlichen Pulsverlaufs berechnet werden. Somit kann das schnelle Lichtsignal komplett charakterisiert werden. Die Ulbrichtsche Kugel mit 16 mm Durchmesser bietet eine Messöffnung mit 5 mm, alternativ 7 mm Durchmesser und kann zur Messung der absoluten Strahlungsleistung (W) kalibriert werden. Wegen des sehr geringen Durchmessers der Ulbrichtkugel sind die zeitlichen Pulsverformungen (Puls-Stretching Effekt von Ulbrichtkugeln) gegenüber Ulbricht’schen Kugeln mit größeren Durchmessern gering. Dadurch werden Pulse mit wenigen Nanosekunden Pulslänge kaum deformiert und können zeitlich aufgelöst vermessen werden. Die Kugel selbst, die Fotodioden und die elektrische Schaltung befinden sich in einem Al-Gehäuse, welches präzessions-CNC gefräst ist. Der Anschluss des optionalen Oszilloskops erfolgt über eine BNC-Buchse. Das Optometer wird über eine 2 m Kabel mit Kalibrierdatenstecker angeschlossen. In diesem sind die Kalibrierdaten gespeichert. Die Ulbricht’sche Kugel bietet zusätzlich zwei SMA Faseranschlüsse. An diese kann zum Beispiel ein Spektrometer zur Messung der Wellenlänge und eine Hilfslampe zur Kompensation von eventuellen Einflüssen der Rückreflexion durch die Probe an der Messöffnung (Selbstabsorptionskorrektur) angeschlossen werden. Wegen ihres kleinen Durchmessers ist der Kugelfaktor der Ulbricht‘schen Kugel relativ gering. Dadurch ist in der Ausführung mit 7 mm Messöffnung die zulässige Strahldivergenz gegenüber der Version mit 5 mm zusätzlich eingeschränkt. Auswertung: Gigahertz-Optik bietet verschiedene Optometer mit der erforderlichen „Pulse-Energy“ Messfunktion zur Messung der Pulsenergie kurzer Pulssignale: P-9710-2: Ein-Kanal Optometer mit manuellem Auslösung der Messung P-9710-4: Ein-Kanal Optometer mit TTL Triggereingang zur Auslösung der Messung P-2000-2: Zwei-Kanal Optometer P-9801-V02: Acht-Kanal Optometer Zur Auswertung des zeitlichen Pulsverlaufs muss der Anwender ein ausreichend schnelles Oszilloskop beistellen. Kalibrierung: Die Werk-Kalibrierung der spektralen Empfindlichkeit des Detektors für Pulsenergie erfolgt durch das Kalibrierlabor für optische Strahlungsmessgrößen der Gigahertz-Optik. Das Prinzip der Puls-Stretch Methode ermöglicht die Kalibrierung des Detektors im CW-Betrieb. Die CW Kalibrierung ist Rückführbar. Anwendungen: Die Einsatzbereiche des Detektors finden sich beispielsweise in der Entwicklung sowie der On- und In-Line Qualitätssicherung von Pulslaserdioden und Puls-LEDs. Zudem bei Messaufgaben im Rahmen der Anwendung der genannten Pulslaserdioden und Puls-LEDs. Mit der 7 mm Messöffnung ist der Detektor zusätzlich für Messaufgaben im Rahmen des Laserschutzes geeignet (ISD-1.6-SP-V02 mit 7 mm Apertur zum Nachweis der Augensicherheit). GER: GER
Laserschneiden

Laserschneiden

Laserschneidanlage mit angeschlossenem Blechregal mit 51 Lagerplätzen. Das Blechregal kann maximal 150 Tonnen Blech im Format 3000x1500 mm aufnehmen. Umfangreiche Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung von Laserteilen sind vorhanden (Gleitschleifanlage zum rationellen Entgraten, NC-Abkantpresse etc).
Laserschneiden

Laserschneiden

Die Herstellung von Blechform- und Schweißteilen nach Kundenzeichnung haben wir auf Laserzuschnitte erweitert Eine Besonderheit der von unseren Zulieferern eingesetzten Anlagen ist die Möglichkeit, neben flachen Blechen auch dreidimensionale Werkstücke und Rohre (rund und vierkant) zu bearbeiten.
Laserschneiden

Laserschneiden

Durch den Einsatz der Lasertechnik haben sich völlig neue Möglichkeiten in der Konzeption und Verarbeitung von Metallbauteilen ergeben.
Laserschneiden

Laserschneiden

Mit dem thermischen Trennverfahren schneiden wir überwiegend Stahl und Aluminium bis zu mittlerer Blechdicke. Der Laserstrahl eignet sich hervorragend für die wirtschaftliche Herstellung von Formteilen von der Klein- bis hin zur Großserie. Der Einsatz von Lasertechnologie bietet dabei unter anderem folgende Vorteile: hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit geringe Rüstzeiten minimaler Werkzeugradius hohe Prozesssicherheit
Laserschweißen von Sitzschienen mit Kehlnähten

Laserschweißen von Sitzschienen mit Kehlnähten

intelliWELD II PR Scan-System SCU-Steuerung On-the-Fly Funktionalität OCT für Nahtverfolgung und -inspektion
Laserreinigung von historischen Glasmalereien

Laserreinigung von historischen Glasmalereien

- Abschlußveranstaltung eines Forschungsprojektes, des Laserzentrums der FH Münster, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, der Dombauverwaltung Köln und dem Dombauamt Erfurt. Gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, in Münster und Steinfurt.
Kanalbaulaser Piper 100/100 2M /200

Kanalbaulaser Piper 100/100 2M /200

Die Leica Piper Serie ist perfekt geeignet für den Bau von Drainagen und Abwasserleitungen und für alle Aufgaben, bei denen Gefälle und Richtung stimmen müssen. Wahlweise ist der Piper 100 auch mit Laserklasse 2M erhältlich. Leistungsstark und kompakt: der Leica Piper ist der einzige Kanalbaulaser, der in ein 100 Rohr passt. Der leistungsstarke und äußerst kompakte Leica Piper ist der einzige Kanalbaulaser, der in ein 100 mm Rohr passt. Er ist durch ein massives Aluminium-Druckgussgehäuse geschützt und überzeugt durch wichtige Eigenschaften, die Ihre Produktivität auf der Baustelle steigern. Überall dort, wo Sie Gefälle mit einer Flucht benötigen, ist der Leica Piper der ideale Partner. Er hat eine übersichtliche, sehr gut lesbare Anzeige, auf der Sie die das Gefälle, die Linienposition, den Batterie- und Nivellier-Status auf einen Blick sehen. Die intelligente Batterie überwacht den Ladezustand und gibt Ihnen präzise Auskunft über den aktuellen Status. Damit Sie auch über lange Distanzen einen scharfen Punkt sehen, wurde sein heller, sichtbarer Strahl gebündelt. Die automatische Querachsen-Kompensation erkennt und korrigiert Neigungsfehler. Der Kanalbaulaser nivelliert automatisch über den gesamten Neigungsbereich. Sie brauchen also bei steilen Gefällen den Leica Piper nicht vorneigen. Mit dem Piper 200 verfügen Sie zusätzlich über die patentierte Alignmaster-Funktion, die Ihre Zieltafelmitte automatisch sucht und findet. Damit sparen sie Zeit beim Einrichten des Kanalbaulasers am nächsten Arbeitstag. Piper 200 mit Alignmaster©Die patentierte automatische Zieltafelsuchfunktion findet die Mitte der Zieltafel eigenständig und spart so Zeit beim Einrichten des Kanalbaulasers am nächsten Tag. Leica Piper Selbstnivellierung über den gesamten Bereich der Gefälleeingabe. Der Laser muss auch bei steilem Gefälle nicht vorgeneigt werden. Ob im Rohr, auf dem Rohr oder im Schacht: Der Piper stellt das gewünschte Gefälle für Sie ein.
Single Mode Laserdioden 808nm - 1020nm

Single Mode Laserdioden 808nm - 1020nm

Fabry-Perot-Laserdioden arbeiten mit einem einzelnen Transversalresonatormodus, der zu einem beugungsbegrenzten Ausgang führt. Single Mode Laserdioden 808nm - 1020nm Fabry-Perot-Laserdioden arbeiten mit einem einzelnen Transversalresonatormodus, der zu einem beugungsbegrenzten Ausgang führt. Es können jedoch mehrere axiale (longitudinale) Moden auftreten, die zu unterschiedlichen optischen Frequenzen führen können. Die Frequenzen sind durch den freien Spektralbereich des Resonators getrennt, der durch die reflektierenden Facetten des Laserchips gegeben ist. Spitzentechnologie seit 2002: Made in Germany! Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Hochleistungslaserdioden – die Schlüsselkomponenten für Lasersysteme der nächsten Generation. Auswahl der richtigen Laserdiode: Um Sie bei der Bestimmung der Spezifikationen der von Ihnen benötigten Laserdioden zu unterstützen, haben wir eine vierstufige Vorgehensweise entwickelt. Im Rahmen unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung werden Ihnen einige Fragen gestellt, auf deren Grundlage in einer entsprechenden Tabelle schnell die richtige Laserdiode gefunden werden kann. Damit steht sowohl für Studenten als auch für Entwicklungsingenieure eine Hilfe für den Lösungsfindungsprozess zur Verfügung. https://www.eagleyard.com/de/produkte/auswahl-der-richtigen-laserdiode/
Qualitätssicherung

Qualitätssicherung

Die Grundlage für eine gute Produktion ist gleichbleibende Qualität. Schon geringste Abweichungen können nicht nur in der Serienproduktion, sondern bereits bei Prototypen gravierende Auswirkungen haben. Damit das nicht passiert gibt es unsere Scanner für: Soll-Ist-Vergleiche (Falschfarben) Erstmustervermessung Trendanalyse (Vergleich mehrerer Bauteile zueinander oder zum CAD) Messung von Verschleiß Serienvermessung Dimensionierung Raum-/Lagetoleranz Schwund und Verzugsanalyse
Laserschneiden

Laserschneiden

Von der digitalen Idee zum fertigen Blechteil sind es mit USTEEL nur wenige Schritte. Datei hochladen, konfigurieren und bestellen. Digital und smart der Bestellprozess 4.0 von USTEEL. Maximale Abmessung: 2980mm x 1480mm Maximale Blechdicken: Edelstahl: 20mm Stahl: 20mm Aluminium: 12mm
Laserschneiden

Laserschneiden

Metallbearbeitung mit der Präzision von Licht Seit seiner Erfindung in den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts ist der Laser in vielen Bereichen der Wissenschaft und Technik unverzichtbar geworden. Die außerordentliche Präzision und die Bündelung hoher Energie auf kleinster Fläche machen ihn zum optimalen Schneidinstrument. Für den Zuschnitt von Blechteilen im 2D-Bereich ist der CO2(Kohlendioxid)-Laser aktuell das Non-Plus-Ultra. In einem Gemisch aus Helium, Stickstoff und Kohlendioxid wird der Laserstrahl durch eine elektrische Hochspannungsentladung erzeugt. Der daumendicke Strahl wird über Spiegel zum Schneidkopf gelenkt und dort auf einen Brennfleck mit ca. 0,15mm Durchmesser gebündelt. Parallel dazu wird je nach Material Sauerstoff oder Stickstoff mit bis zu 14bar Druck durch den nur circa 0,2mm breiten Schnittspalt geblasen. Der Schneidkopf bewegt sich CNC-gesteuert in zwei Achsen, beim Positionieren mit bis zu 170m/min. Die erzielbaren Toleranzen liegen im Allgemeinen unter einem Zehntel Millimeter.
Keramik gelasert +/-0.05mm

Keramik gelasert +/-0.05mm

Keramik platten, Folien, lasern, schneiden, herstellen Keramik, Al2O3, AlN, ZrO2 schneiden, lasern Präzisionsherstellung mit engen Toleranzen Klein- und Grossserien Schnelle Lieferung, bester Preis!
2. Lasergravur (Gravur Beschriftung)

2. Lasergravur (Gravur Beschriftung)

Dabei wird durch den Laser Material abgetragen. Je nach Laserleistung und Materialhärte im tausendstell (0,001mm) Bereich. Eine tiefe Gravur kann durch mehrmaliges Gravieren erreicht werden oder durch sehr starke Laserröhren. Die hohe Leistung bedeutet jedoch, dass die Laserpunkte im Material einen größeren Gravur Durchmesser erreichen und darum nicht so detaillierte Gravuren erzielbar sind. gibt es 2 Möglichkeiten zu gravieren. Die eloxal Schicht lässt sich hier sehr gut abtragen und es kann bis auf das Grundmaterial hinab gearbeitet werden. In den meisten Fällen wird die Laserleistung jedoch so eingestellt, dass eine Schutzschicht über dem Aluminium besteht bleiben. In diesem Fall erscheint die Gravur sehr Kontrastreich in weiß Farbabtrag – weiße Eloxalschutzschicht bleibt bestehen Tiefengravur durch Eloxalschicht zum Grundmaterial 3. Glanzgravur Bei der Glanzgravur mit dem Faserlaser wird nur mit minimaler Wärme am Material gearbeitet. Die Gravurtiefe ist dabei so gering, dass Vertiefungen bei Lichteinstrahlung dieses wieder reflektieren und somit eine helle Gravur ergeben. Ideal für detaillierte Grafiken und perfekt für Bilder. Edelstahl Schmuckanhänger ca. 30x30mm mit einer sehr detailierten Fotogravur. Das ist nur mit einer Glanzgravur möglich. Edelstahl Thermobecher mit Glanzgravur Gravur Arbeiten Beiträge Kunststoffe gravieren Holz, Glas und mehr gravieren
Glastüren gelasert

Glastüren gelasert

Glas Künzel Produkte Glastüren Glastüren gelasert Alle unsere Türmotive erhalten Sie sowohl auf Anschlagtüren als auch auf Schiebetüren.
Unterschied zwischen Wasserstrahlschneiden und Laserschneiden

Unterschied zwischen Wasserstrahlschneiden und Laserschneiden

Vergleich der Präzision Das Wasserstrahlschneiden und das Laserschneiden bieten beide eine hohe Präzision. Beim Wasserstrahlschneiden können jedoch komplexere Formen und enge Schnitte realisiert werden, da der Wasserstrahl flexibler ist als der Laserstrahl. Einfluss auf das Werkstück Das Wasserstrahlschneiden hat keinen thermischen Einfluss auf das Werkstück, da kein Wärmeeintrag stattfindet. Beim Laserschneiden dagegen kann es zu Verformungen und Härteveränderungen des Materials kommen. Erforderliche Nachbearbeitung Beim Wasserstrahlschneiden ist in der Regel weniger Nachbearbeitung erforderlich, da die Schnittkanten sauber und präzise sind. Beim Laserschneiden können dagegen Nachbearbeitungsschritte erforderlich sein, um die gewünschte Oberflächenqualität zu erzielen.
LASCON® Closed Loop Lasercontroller with IR/2-Color Pyrometer

LASCON® Closed Loop Lasercontroller with IR/2-Color Pyrometer

- Measuring from 160°C - Measuring rate 10 kHz - 10,000 measurements per second - Spot diameter from 100 µm - Built-in closed loop process controller for process monitoring and storing - Temperature measurement traceable to temperature standards (NIST) - Over 2000 units sold - datasheet available at https://mergenthaler-laser.com/en/highspeed-pyrometer/high-speed-2-color-pyrometer
Laserstrahlschneiden

Laserstrahlschneiden

Auf unserer Laserschneidanlage fertigen wir für Sie einfache und komplizierte Blechteile nach Ihren Angaben. • Kurzfristige Fertigung von Muster-, Klein und Serienaufträgen • Aus unserem vorrätigen Lagerbestand, fertigen wir Ihre Sonderteile aus folgenden Materialien: Stahl ST37, ST52 (QSTE380); Edelstahl V2A (1.4301), V4A (1.4571); Aluminium (ALMG3) - andere Materialien auf Anfrage • Blechformate: 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm und Fixformate die schnellstens beschafft werden können • Maximale Blechstärken: Stahl - 25 mm; Edelstahl - 20 mm; ; Aluminium - 12 mm • Datenaustausch an Hand von DXF, DWG und SAT Dateien möglich
Rohrlasern

Rohrlasern

Mit unserem TRUMPF Rohrlaser Tubematic schneiden wir Rohre in Längen bis zu 6 m Länge aus Stahl, Edelstahl und Alu . Rohrlasern Mit unserem TRUMPF Rohrlaser Tubematic schneiden wir Rohre in Längen bis zu 6 m Länge aus Stahl, Edelstahl und Alu bei einem Hüllkreis von 15 – 150mm und folgenden Materialstärken: Stahlrohre: bis 6mm Edelstahlrohre: bis 6mm Aluminium: bis 4mm
Laserstrahlschneiden

Laserstrahlschneiden

Die Anlagen von ERLAS schneiden unterschiedlichste Materialien wie Baustähle, Edelstähle oder Buntmetalle werkstoffabhängig bis zu einer Blechdicke von 25 mm und in Abmessungen bis zu 4.000x 2.000mm. Die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter und aktuelle Anlagentechnik stellen sicher, dass die Schnittqualität den anerkannten Stand der Technik nach DIN EN ISO 9013:2002 deutlich übertrifft. Neben zwei Flachbettanlagen für die Bearbeitung von Klein- bis Maxiformatblechen stehen drei 5-Achsen-Portalanlagen für drei-dimensionale Schneidaufgaben zur Verfügung. Hohe Strahlqualitäten ermöglichen präzise Schnitte. Hohe Laserleistungen von bis zu 6 kW und prozessoptimierende Maßnahmen wie das Aufsprühen von Wassernebel oder die Verwendung spezieller Gasdüsen reduzieren bei dicken Blechen die Rautiefen auf den Schnittflächen und verschieben die Verfahrensgrenzen zu noch größeren Blechstärken und kleineren Stegbreiten. Die Offline-Programmierung aller Laseranlagen ist die Basis für eine zügige Abwicklung von Anfragen und Aufträgen, auch bei Losgröße 1. Unser umfangreiches Materiallager wird fast jedem Anspruch gerecht. Gern können Sie aber auch Ihr Material selbst zur Verfügung stellen.
Laser Komponenten

Laser Komponenten

Lasersysteme Made in Germany aus eigener Herstellung ILDA-Showplayer Der ILDA-ShowPlayer ist ein weiteres Feature für Showlasersysteme. Es werden via DMX-Signale bis zu 255 bereits vorprogrammierte Lasersequenzen abgespielt. Mit dem ILDA-ShowPlayer können Showlasersysteme mit ILDA-Anschluss in ein bereits bestehendes DMX-System einfach integriert werden. Anwendung findet der ILDA-ShowPlayer bei Licht- und Laserinstallationen oder Showlasersystemen, bei denen kein Computer gewünscht wird. Ansteuerung DMX => ILDA-Ausgabe Standard DMX512 (5 Kanäle) 255 vorprogrammierte Lasersequenzen Sehr schöne hochauflösende Animationen X/Y-Auflösung 12Bit, RGB-Auflösung 8Bit Leichtes Handling, einfacher Einbau Inklusive Netzteil 12V / 200mA Abmessungen: 105mm x 65mm x 164mm Lasersysteme Made in Germany aus eigener Herstellung ILDA-Kabel Seit vielen Jahren gibt es den ILDA-Standard im Bereich Showlaser. Für einen störungsfreien Betrieb auch über größere Längen werden ILDA-Kabel besserer Qualität benötigt. Erhältlich in den schwarzen und vergossenen Standard-Längen 5m, 10m und 20m. ILDA-Kabel 25polig in hochwertiger Qualität Abgeschirmte Ausführung mit SUBD-Stecker In der Farbe Schwarz mit vergossenem Stecker Erhältliche Längen 5m, 10m, 20m Erforderlich für einen störungsfreien Betrieb von Showlasern Lasersysteme Made in Germany aus eigener Herstellung G120DT-Scanningsystem Das G120D-Scanningsystem hat sich über viele Jahre bewährt. Dieses Scanningsystem ist bestens geeignet für Beamshows und Grafikshows unserer Showlaser. Der Aufbau ist denkbar einfach. Lediglich eine Treiberplatine für zwei Scanner, zwei G120D-Scanner mit Halterungen und das Netzteil werden benötigt für eine Laserprojektion. Die G120D-Scanner zeichnen sich als besonders robust im Dauerbetrieb von Showlasern aus. Laserscanningsystem 30k für Grafik- und Beamshows Inklusive montierten Laserspiegel Ansteuerung über analoge X/Y-Signale Invertierung von X- und Y-Achse Optional Netzteil 24V / +/-1.5A Weitere Zubehörteile auf Anfrage Lasersysteme Made in Germany aus eigener Herstellung CT6800-Scanningsystem Das CT6800 Scanner Set ist ein schnelles Scanningsystem, für hohe Ansprüche, sowohl für Beam-, insbesondere aber auch für Grafikshows, Text- oder Logoprojektionen. Das System läuft unter +/-24V. Die maximale Scangeschwindigkeit liegt bei ca. 50.000 pps bei einem Scannwinkel von 8°. Das System besteht aus X/Y Halter, Scanner, Treibern und die notwendigen Kabel. Laserscanningsystem 50k für Grafik- und Beamshows Inklusive montierten Laserspiegel und Scannerblock Ansteuerung über analoge X/Y-Signale Invertierung von X- und Y-Achse Optional Netzteil 24V / +/-2A Weitere Zubehörteile auf Anfrage Lasersysteme Made in Germany aus eigener Herstellung CT6210H/CT6215H-Scanningsystem Das CT6210H/CT6215H Scanner Set ist ein sehr schnelles Scanningsystem, für sehr hohe Ansprüche, sowohl für Beam-, insbesondere aber auch für Grafikshows, Text- oder Logoprojektionen. Das System läuft unter +/-24V. Die maximale Scangeschwindigkeit liegt bei ca. 60.000 pps bei einem Scannwinkel von 8°. Das System besteht aus X/Y Halter, Scanner, Treibern und die notwendigen Kabel. Laserscanningsystem 60k für Grafik- und Beamshows Inklusive montierten Laserspiegel und Scannerblock Ansteuerung über analoge X
3D Laser Scan

3D Laser Scan

3D-Laser-Scanner kommen immer dann zum Einsatz, wenn es nicht nur auf eine schnelle und genaue Erfassung der Daten ankommt, sondern ebenso auf Kosteneffizienz. Nutzen Sie die Vorteile der schnellen Aufnahme Ihrer Bestandsimmobilien! Sparen Sie nicht nur Geld, sondern auch Zeit! Wir erstellen für Sie vollfarbige HDR-Panoramabilder und Laserpunktwolken inkl. Messung der Räume. Optimieren Sie Ihre Bestandsaufnahme von Immobilien, Fassaden, Dachstühlen u.v.m. Die Möglichkeiten von 3D-Laser-Scans sind schier grenzenlos. Was sind die Vorteile? 3D-Punktwolke um Störgeometrien im Raum zu erkennen 3D-Planung von neuen Maschinen oder Anlagenlayouts in der Punktwolke Umplanung bestehender Anlagen Zeit- & Kostenersparnis zu einer händischen Aufnahme mit herkömmlichen Messverfahren Hohe Genauigkeit der Ergebnisse Zusätzliche 360° Fotoerstellung zur Visualisierung des Objekts