激光打标
激光打标在应用领域优势分析:
打标:
和其它行业相比,产品标的要求更为独特。药丸是口服的,很多其它产品(如导管、支架等)是外用或植入病患体内的。因此,通常要求标记本身不能成为一个污染源,也不能含有化学成分从而可能导致***反应。此外,通常要求打标后的标记表面要平滑,避免***损伤,也要避免让标记成为细yun滋生的场所。
标记通常还要求包含批号、序号或其它辨识信息,可以确定特定产品是何时何地生产。因此,如果某种产品被发现存在缺陷,用户可以很容易确认他们购买的产品是否就是同一批次的。
批处理和来源打标还有助于应对医yao和行业中一个日益突出的问题,即产品和“货色市场”产品。有时候产品只是将药瓶上的标签撕下来,再贴上一个新标签。但是,西方***日益被***(通常在亚洲生产)所充斥,这些假药看起来完全一样,但是可能所含剂量不对,或者未能达到必要的质量控制标准。
因此,理想的标记应该是难以擦掉、易于识别、难以或替换,含有独特的序列化信息,并且不会改变产品的功能性。
传统打标方法:
对医yao、yiliao器械及其包装的打标,主流方法一直是油墨印刷(喷墨或移印)。通常使用凹版胶印法对药丸进行压印。对于制造商来说,选择这种印刷方式是因为其***成本相对较低。但是,耗材(墨水)成本通常较高。
在应用中,印刷的主要缺点是印刷标记总是容易被移走或改动(特别是如果印刷在纸质标签上)。这意味着经过运输、装卸和储藏后,印刷标记会变得难以识别,也容易被别有用心的人。印刷质量也有限,如果制造商们想将更多信息(包括二维码)压缩到一个小区域,就会产生问题。特别是对于药丸印刷来说,在进行平板印刷时会对产品产生压力,因此难以应用到日益流行的“软胶lang”上。
即使用于印刷医yao和yiliao器械的墨水是芜毒的,但印刷设备本身通常比较“脏”,使用的润滑剂和溶剂经由空气传播,会污染印刷产品。此外,印刷设备通常极为复杂,需要停机进行清理和维护。
激光打标是一种非接触性打标方法,能避免污染问题,并无需耗材成本。此外,激光打标通常支持打印面积小却拥有高对比度和高分辨率的标记,并能够应用于弯曲或波状表面。
激光打标通常在红外辐射中使用CO2或固态激光器。打标过程本身是一个热作用过程,材料被加热,直至其变白、碳化或烧蚀来产生颜色对比。几乎所有塑料都直接吸收远红外CO2的输出热量,有时候使用吸收性添加剂,加上近红外固态激光器来促进这一过程。但是,加热会改变热影响区材料的化学结构,并造成一些表面凹凸。这会给细yun提供容身之处,并难以清洗。
激光打标技术在手机行业中有哪些应用?
1、激光打标是以极其细微的光斑打出各种符号,文字,图案等等,光斑大小可以以微米量级。对微型工加或是防伪有着更深的意义。
聚焦过后的极细激光如同利刃,可将物体表面的材质逐点除去。蕞大好处在于标记的过程中是非接触性的加工,不会产生付面的划伤和摩擦,也不会造成挤压或是压伤等情况。因此不会损坏要加工的物品。由于激光束再度变焦后光斑变得更加细小,产生的热效应区域小,加工精准,因此可以完成一些常规无法完成,无法实现的工艺。
2、激光加工能借助现代的CAD/CAM软件,实现任何形式的板材切割,采用激光加工,不仅加工速度快,,成本低,而且避免了模具更换,缩短了生产准备时间周期。易于实现连续加工,激光光束换位时间短,提高了生产效率。可进行多种工件交替安装。一个工件加工时,可卸下已完成的部件,并安装待加工工件,实现并行加工,减少安装时间,增加激光加工时间。激光切割以其高速的、高精度、高质量、节能环保等特点,已经成为现代金属加工的技术发展方向。在激光加工应用中,激光切割占到32%的市场份额。激光切割与其他切割方法相比,蕞大的区别是它具有高速、高精度和高适应性的特点。同时还具有割缝小,热影响区小、切割面质量好、切割时无噪声、切缝边缘垂直度好、切边光滑、切割过程容易实现自动化控制等优点。激光切割板材时,不需要模具,可以替代一些需要采用复杂大型模具的冲切加工方法,能大大缩短生产周期和降低成本。
3、手机加工制造70%的环节都应用到激光技术及激光制造设备。特别是近年来高功率、高能量紫外打标机、深紫外和超快激光加工技术的发展,促进了智能手机制造技术的发展。这与激光技术性质及手机精密制造性质有关。一方面,由于激光具有功率密度高、方向性好、清洁、、环保等突出特点,激光加工技术取代传统加工技术的趋势日益加快,其微加工优势在激光焊接机、激光打标机、激光切割机等方面优势十分明显。另一方面,手机加工是一门精密制造技术的结晶,需要微加工制造设备。
4、激光打孔是重要的手机加工应用技术之一。激光聚焦光斑可以聚一波长量级,在很小的区域内集中很高的能量,特别适合于加工微细深孔,蕞小孔径只有几微米,孔深和孔径比可大于50微米。激光打孔在手机应用中可用于PCB板打孔、外壳听筒及天线打孔、耳机打孔等,具有、成本低、变形小、适用范围广等优点。手机一个巴掌大地方聚焦200多个零部件,其加工制造技术可算是当令难度较大的生产制造技术之一。在一块半指稍宽一点、一指长一点、一公分高一点的空间内,将LPC、摄像头、LCD、液晶屏、线路板、天线等200多个零件加工、镶嵌、整合在一起,对其精密度要求很高。激光技术是推动中国手机制造业迅速崛起的重要技术。
激光打标常见问题:
激光打标偶尔会出现问题,如果不能及时的解决问题可能会影响产品的交付时间,其实虽然激光打机维修是比较麻烦的,但是原理很简单,而且有一些问题我们自己是可以解决的,今天在这里就教大家一些激光打标机比较常见的问题,以及如何去解决这些问题:
故障1:激光强度下降,标记不够清晰
解决方式:激光谐振腔是否变化;微调谐振腔镜片。使输出光斑蕞好;声光晶体偏移或者声光电源输出能量偏低;调整声光晶体位置或者加大声光电源工作电流;进入振镜的激光偏离中心:调节激光器;若电流调到20A左右仍感光强不够:yang灯老化,更换新灯。
故障2:yang灯不能触发(参考NTP电源使用手册)
解决方法:检查所有的电源连接线;高压yang灯老化,更换yang灯。
故障3:联机时有一长三短报警
以下有几种原因及排除方法:
1、软件不工作,主板松动,打开电脑请重新插。
2、Q驱动报jing灯亮时,检查37针与15针有没有松动,Q开关有没有正常通水。
3、激光电源报jing灯亮时,检查冷水机有没有打开,灯管有没有损坏,(如损坏需要更换灯管)。
故障4:不出光的原因
有以下几种原因及解决方案:
1、整机光路螺丝松动,需要调紧螺丝。
2、枪体内灰尘是否过多,以防枪内镜,如有发现必须更换枪内镜。
3、冷水机长时间开机时不开激光电源点灯会引起结冰不出光现象,需要关整机电源系统1时后再重新开机。
4、灯管老化或激光功率下降,必须更换灯管。
5、长时间工作后,激光功率下降,打kai枪体底盖,需要在枪内镜做调。
故障5:电脑常见问题
有以下几种问题:
1、加工时的图形是否复杂,必须检查。
2、联机电脑不要接上网线,它是单独控制激光系统。
3、运行缓慢,这时请千万不要过于急躁,以免死机。
4、请注意防止病毒,以防系统出错。
故障6:工作台XY轴不准时
1、工作台滑轨螺丝是否松动
2、工作台上的玻璃跟客户的要求来定,可换铁板或有机玻璃板,玻璃下面可调平衡作用。
3、工作台的右边与上下角可装电子尺,可做好电子尺安装以方便客户的需要。
4、工作台上的螺丝孔可方便客户***用,由产品否定。
故障7:运行时跳动,且位置大致固定
以下几种原因及排除方法:
1、同步带拉伸过久变形-----更换新同步带。
2、大小轮减速轮装置小齿轮槽有污垢-----清理小齿轮槽污垢。
3、传动轴小齿轮有污垢-----清理传动轴齿轮槽污垢。
故障8:封闭线起点和终点不闭合
有以下几种原因:
1、同步带过松-----拉紧同步带。
2、齿轮和轴的连接松动-----重新拧紧。
3、X轴导轨和Y轴导轨不垂直-----调整X、Y轴导轨的垂直度。
4、滑块和导轨间隙大-----更换滑块。
故障9:如遇到切不透的情况
有以下几种原因及排除方法:
1、垂直光不正---调整垂直光,必要时可重新调整光路。
2、焦距调整不当----重新调整焦距。
3、电压不稳定、电压较低激光电流过小更换更大的稳压器、增大激光电流输出。
4、气嘴出光口被溅射物堵塞----清li气嘴。
5、保护气不通---清li气泵、空气过滤器、检查气循环通路。
6、反射镜和聚焦镜片被污染----用清洁液清洗反射镜、聚焦镜。
7、激光管功率下降----更换激光管。
8、主板上出光控制模块故障---更换主板。
9、有电位器设备、电位器设置过小或自身故障--调整电位器设置或更换电位器。
10、软件中能量设置过小----提升能量。
11、材料问题----请选用合适的材料
12、聚焦镜片开裂或聚焦效果差----更换聚焦镜片。
13、激光管内污垢太多散热效果差----选用纯净水。
激光打标的操作事项:
1、严禁无水或水循环不正常情况下启动激光电源和调Q电源;
2、不允许Q电源空载工作(即调Q电源输出端悬空);
3、出现异常现象,首先关闭振镜开关和钥匙开关,再行检查;
4、不允许在yang灯点燃前启动其他组件,以防高压窜入损坏组件;
5、注意激光电源输出端(阳极)悬空,以防与其他电器打火、击穿;
6、保持内循环水干净。定期清洗水箱并换干净去离子水或纯水。
7、yang灯的使用与更换
8、关闭水冷机,激光电源。
9、打开上部三块腔盖,取出要更换的灯或晶体,更换后放入,装上腔盖。开水冷机,激光电源,将激光电源电流调到(15~20)A左右。在前膜片和扩束镜之间放置1小木片或黑纸,应看到激光烧蚀形成的光斑。如果没有,轻微调整前膜片架的三个旋钮,直到光斑出现。
10、激光调试出来后,应反复调整前膜片架的三个旋钮使光斑强,如激光过强、亮度过高无法观察时,可减小电源电流。
11、关闭激光器电源。
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