高精度:
数控切割:激光刀模通过数控系统控制激光束的移动,切割精度可达±0.05mm,远高于传统锯切模具(±0.5mm以上)。边缘质量:激光切割边缘光滑无毛刺,无需二次打磨,直接满足高精度模切需求。一致性:同一刀模生产的拼图块或模切件尺寸完全一致,确保产品组装或包装的严丝合缝。
高效率:
快速制作:激光刀模制作周期短(30分钟至10小时),而传统模具需锯切、手工调整,耗时数天。连续生产:激光刀模可24小时连续运行,适合大批量生产;传统模具需频繁更换,效率低下。自动化:激光刀模机支持全自动运行,减少人工干预,降低人力成本。 它采用高功率激光发生器,确保快速而深入地切割各种硬质材料。安徽500粒拼图激光刀模
高灵活性:
快速换模:同一设备可快速切换不同刀模,适合多品种、小批量订单(如节日主题拼图、定制包装)。复杂图形:激光刀模可轻松切割异形图形(如动物轮廓、建筑造型),满足个性化设计需求。材料适应性:可切割金属、塑料、纸张、布料等多种材料,传统模具受限于材料硬度。
高耐用性:
长寿命:激光刀模刀片寿命长(3-20万次),且刀缝均匀,减少磨损。稳定性:激光刀模机长年工作不变形,确保切割精度稳定。耐高温:激光刀模可耐受高温环境,适合高温模切工艺。 安徽500粒拼图激光刀模激光刀模为模切行业提供了高效、准确的切割解决方案,推动行业发展。
电子行业:
柔性电路板(FPC)切割0.1mm厚度的PI膜(聚酰亚胺),线路精度±0.02mm,满足高密度布线需求。芯片制造紫外激光划片:切割晶圆,避免机械应力导致的芯片裂纹。激光打标:在芯片表面刻印序列号、二维码,实现防伪追溯。电子元器件切割陶瓷基板、玻璃封装材料,适用于传感器、LED封装。
汽车行业:
内饰件切割皮革、织物(如座椅面料、顶棚材料),实现复杂造型(如曲线、孔洞)。安全气囊激光切割尼龙织物,确保切口强度和气密性,提升安全性能。电池极片切割厚度0.3mm的铜箔/铝箔,无毛刺、无热影响区,适用于锂电池制造。
激光刀模利用激光的强能量对刀模板进行高精度切割,刀缝由激光直接烧蚀形成,无需人工干预,设计可直接在计算机上完成,支持DXF、PLT等格式。特点:数控全自动运行,误差小(±0.05mm),大幅面、非接触式加工。优势:可切割复杂图形,刀缝均匀,尺寸精度高。传统模切模具通过锯床锯切或手工绘制刀缝切割线图,刀片需嵌入锯切后的缝隙中,依赖人工操作,设计需手工绘制。特点:受限于锯床精度和人工操作,误差较大,刀缝宽度波动大,偏移、侧斜等问题常见。劣势:制作周期长,复杂图形切割困难。它切割出的刀模尺寸准确,符合设计要求,便于后续组装和使用。
纸箱模切:在纸箱生产中,激光刀模用于将印刷好的纸板切割成特定的形状和尺寸,同时完成压痕操作,以便纸箱能够折叠成型。它可以精确地切割出各种复杂的纸箱结构,如异型纸箱、天地盖纸箱、手提箱等,满足不同产品的包装需求。与传统的模切工艺相比,激光刀模切割速度快、精度高,能够提高生产效率,降低成本。
标签模切:对于各种标签,如不干胶标签、食品标签、药品标签等,激光刀模可以实现高精度的模切。它能够切割出各种形状的标签,包括圆形、椭圆形、多边形以及带有复杂图案和文字的标签。此外,激光刀模还可以在标签上进行穿孔、压线等特殊加工,增加标签的功能性和美观性。 它利用激光束的高能量,快速而准确地切割各种材料,提升生产效率。安徽烟盒激光刀模
激光切割过程中无需模具更换,减少了生产准备时间和成本。安徽500粒拼图激光刀模
纸箱、纸盒的切割与成型:
高精度切割:能够切割出形状复杂、尺寸准确的纸箱和纸盒,满足化妆品、药品、食品等对包装精度和美观性要求较高的行业需求。例如,对于一些需要特殊形状的礼品包装盒,激光刀模可以精确地切割出所需的形状,使包装更具特色和吸引力。快速成型:无需开刀模,快速出样,适用于各类彩盒纸箱等产品打样或小批量订单生产,有效缩短了生产周期,提高了生产效率。
标签、贴纸的切割:
形状多样:可切割各种形状和尺寸的标签、贴纸,无论是简单的圆形、方形,还是复杂的异形标签,都能轻松实现。满足多行业需求:广泛应用于电子、物流、零售等行业,为产品的标识、分类和宣传提供了便利。例如,在电子产品包装上,激光刀模切割的标签可以准确地标注产品的型号、规格、生产日期等信息。 安徽500粒拼图激光刀模
通过激光在模具钢上切割成型,厚度 8-15mm,精度达 ±0.05mm,支持高低刀组合与工艺孔设计。冲切寿命可达 100-200K 次,刀锋钝后可修磨复用,适配电子元件等高精度需求。采用圆柱形金属辊体为基底,激光切割螺旋状刀槽后镶嵌刀片,适配连续自动化模切生产线。擅长曲面跟踪切割,可对卷状材料进行连续裁切,切割速度可达 10-50m/min,广泛应用于不干胶标签、薄膜等卷料加工场景。融合激光切割与蚀刻工艺优势,尺寸精度达 ±0.03mm,刀锋间距小可至 0.3mm。同套刀模可实现全断、半断的高低刀组合,同一图形重复制作误差趋近于零,主要用于半导体显示领域的偏光片、0.5mm 以内碳纤维等精密材...