Finden Sie schnell optische messtechnik laser für Ihr Unternehmen: 4 Ergebnisse

lasag fls 342n Schweiß- und Schneidlaser

lasag fls 342n Schweiß- und Schneidlaser

Der lasag fls 342N ist ein vielseitiger gepulster Nd:YAG-Festkörperlaser, der sowohl für Schweiss- als auch für Schneidanwendungen entwickelt wurde. Mit einer mittleren Leistung von 300 W und einer Pulsenergie von 60 J bietet dieser Laser eine hohe Flexibilität und Präzision für eine Vielzahl von Anwendungen. Der FLS 342N ist ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt und der Medizintechnik, wo höchste Präzision und Qualität gefordert sind.
Laserschweissen / Laserbeschriften

Laserschweissen / Laserbeschriften

Industrielles Laser-Schweissen/-Gravieren/-Beschriften verlangt nach modernster Infrastruktur, qualifiziertem Fachpersonal und interdisziplinärer Fachkompetenz: Erfahrung in Werkstofftechnik, Metall- und Kunststoffverarbeitung und Veredelung ist gefragt. Professionelles Know-how in der Anwendung der Lasertechnologie und der für eine einwandfreie Qualität oftmals entscheidenden Programmsteuerung ist da schon selbstverständlich. So sind wir in der Lage, beinahe jede Aufgabe in höchster Güte auf rationell-industriellem Weg zu erledigen und Ihnen so Lasertechnik-Lösungen auf äusserst wirtschaftlichem und umweltfreundlichem Weg anbieten zu können. Der Laserstrahl bietet verschiedene Möglichkeiten, Metalle zu fügen. Er kann Werkstücke an der Oberfläche verbinden oder tiefe Schweißnähte erzeugen. Er lässt sich mit konventionellen Schweissverfahren kombinieren und kann ausserdem löten. Mit dem Laser lassen sich sowohl Werkstoffe mit hoher Schmelztemperatur als auch mit hoher Wärmeleitfähigkeit schweißen. Aufgrund der kleinen Schmelze und der kurzen, steuerbaren Schmelzdauer kann er teilweise sogar Werkstoffe verbinden, die sonst nicht schweißbar sind. Bei Bedarf werden Zusatzwerkstoffe verwendet. Selbst beim Nahtschweißen mit kontinuierlich strahlenden Lasern sind die Wärmeeinflusszone und die Gesamterwärmung des Bauteils noch um Größenordnungen geringer als beim Lichtbogen- oder Plasmaschweißen. Die Energiezufuhr kann sehr gut überwacht, geregelt und konstant gehalten oder fein gesteuert werden. Merkmale zum Laserschweissen: • Berührungslose Bearbeitung • Minimale Krafteinwirkung auf das Material • Geringe Wärmeeinwirkung, daher kein oder geringer Materialverzug • In der Regel keine Nachbearbeitung der Schweissstelle nötig • Genau reproduzierbare Geometrie der Schweisszone • Exakt einhaltbare Schweissparameter, welche die Fertigungsqualität erhöhen • Das Laserlicht ist eine Energie, die nicht nur zum Schneiden, sondern auch zum Schweissen eingesetzt werden kann. Die grossen Vorteile des Laserschweissens: • geringer Wärmeeinfluss durch kurze Bearbeitungszeit • verzugsarm, was weniger Nachbearbeitung bedingt • optimierte Herstellkosten • Keine Werkzeugabnutzung und daher hohe Wiederholgenauigkeit • Das Laserschweissen erfolgt auf den 3D-Laserschneid-Anlagen und ist mit und ohne Zusatz-Werkstoffe möglich. Unser Verfahren kommt ohne Zusatz-Werkstoffe aus, die Bauteile werden spaltfrei miteinander verbunden. • Erforderlich dafür sind genau vorbearbeitete Werkstücke, eine Spannvorrichtung und ein speziell erstelltes CNC-Programm. Wir erarbeiten gerne die für Sie beste Laserschweiss-Lösung. Testen Sie uns! Das Schweissen mit dem Laserstrahl ist ein Schmelzverfahren. Der extrem gebündelte Laserstrahl dient bei der Bearbeitung als Wärmequelle. Mittels einer Optik kann der Laserstrahl fokussiert werden, dadurch ist eine Bearbeitung mit einer gezielter Wärmeeinbringung möglich. Beim Laserschweissen mit einem gepulsten Nd-YAG Festkörperlaser wird der fokussierte Laserstrahl in kurzen Pulsen an das Werkstück gehalten. Mittels Mikroskop und Fadenkreuz kann das Werkstück exakt positioniert werden. In den Bearbeitungsparametern werden Fokusdurchmesser, Pulsleistung, Pulsdauer und Pulsfrequenz je nach Werkstoff unterschiedlich eingestellt. Zusätzlich wird auf die Schweissstelle ein Zusatzwerkstoff (Draht) aufgesetzt. Durch die Schweissimpulse wird der Draht sowie das darunter liegende Werkstück geschmolzen und gehen so eine Verbindung miteinander ein. Da das Werkstück unter dem Mikroskop bearbeitet wird ist es möglich feinste Kanten und Flächen aufzuschweissen. YAG-Laser: Der Yag Laser eignet sich besonders für die präzise Herstellung mikroskopischer Strukturen, aufgrund seines gegenüber dem CO2 Laser kleineren Fokusdurchmessers. Darüber hinaus absorbieren metallische Werkstoffe die YAG- Strahlung deutlich besser. Die vom Laserstrahl erzeugte Wärme dringt ausserdem über die kleine Fokusfläche nur wenig in das Material ein und stört deswegen seine Gefügestruktur bis auf eine kleine wärmebeeinflusste Zone nicht. In der Feinarbeit dominiert deswegen der YAG- Laser der zudem den Vorteil hat, dass man seine Strahlung räumlich, zeitlich und in ihrer Intensität einfach verändern kann. Er lässt sich so an die unterschiedlichen Methoden der Werkstoffbearbeitung sowie an die verschiedenen Materialien anpassen.
Zeiss AxioCam ERc 5s Kamera

Zeiss AxioCam ERc 5s Kamera

Die AxioCam ERc 5s Mikroskopkamera kann konventionell über AxioVision betrieben werden, arbeitet jedoch auch als eigenständige Imaging-Station. Sie brauchen weder einen PC noch Software, um Bilder Ihrer Proben zu erfassen. Diese ZEISS Kamera erfasst Farbbilder mit 5 Megapixel und speichert sie im ökonomischen und weithin verwendeten SD-Format auf Speicherkarten. Die mobile eigenständige-Mikroskopkamera AxioCam ERc 5s lässt sich bequem über zwei leicht zugängliche Tasten bedienen: eine löst die Aufnahme eines Bildes aus, während die andere den automatischen Weißabgleich durchführt. Wenn Sie anschließend Ihre Bilder auf einen PC übertragen möchten, brauchen Sie nur die SD-Karte in den Kartensteckplatz Ihres PCs zu stecken. AxioCam ERc 5s ist mit allen Mikroskopen kompatibel und ermöglicht die kostengünstige Verwandlung jedes Mikroskops in eine vollwertige mobile Imaging-Station. So können Sie Ihre Laborprozesse viel flexibler organisieren als zuvor, da Sie entscheiden können, welches Instrument Sie verwenden möchten, um Bilder Ihrer Proben zu erfassen, und wo Sie das tun möchten. Mit unserer Kamera gehören lästige Kabelknäuel der Vergangenheit an. Wenn sich die Anforderungen Ihrer Applikation ändern oder wenn Sie wichtige Parameter Ihrer Kamera einstellen möchten, schließen Sie die Kamera einfach an Ihren PC an. Mit der mitgelieferten Software können Sie Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit und viele andere Aufnahmeparameter ändern. Mit AxioCam ERc 5s sind Sie perfekt gerüstet für die verschiedensten Anwendungsbereiche. So können Sie beispielsweise unterwegs Qualitätskontrollen durchführen. Die Proben lassen sich bequem auf verschiedenen Mikroskopen dokumentieren. Nachdem Sie die Aufnahmeeinstellungen einmal auf Ihrem Computer definiert haben, können Sie unabhängig von der Computerausrüstung Ihrer Workstation Routineaufgaben durchführen. Betrachten Sie störungsfreie Bilder bequem in einem großen Format AxioCam ERc 5s sendet Ihre Live-Bilder über ein USB-, AV- oder DVI-Signal direkt an den angeschlossenen Monitor oder Projektor. In Zukunft können Sie Ihre Forschungsergebnisse mit Ihrer Arbeitsgruppe diskutieren, während Sie sie direkt und bequem auf dem Monitor betrachten. Sitzen Sie in Ihrer Arbeitszeit lange Zeit vor dem Mikroskop? Wenn ja, werden Sie auf jeden Fall von der im Lieferumfang enthaltenen Fernsteuerung profitieren. Da Sie Ihre Proben auf dem Monitor betrachten, sind Ihre Haltung, die Größe des Stativs, Ihre Arbeitsposition oder der Blickwinkel kein Thema mehr. Sie können sich zurücklehnen und Ihre Proben bequem betrachten. Artikelnummer: zeiss-axiocam-erc-5s-kamera
lasag sls 200 cl32 kompakter Schweißlaser

lasag sls 200 cl32 kompakter Schweißlaser

Der lasag sls 200 CL32 ist ein kompakter gepulster Nd:YAG-Festkörperlaser, der speziell für Schweissanwendungen entwickelt wurde. Mit einer mittleren Leistung von 220 W und einer Pulsenergie von 50 J bietet dieser Laser eine hohe Flexibilität und Präzision für eine Vielzahl von Anwendungen. Der SLS 200 CL32 ist ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt und der Medizintechnik, wo höchste Präzision und Qualität gefordert sind.