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。 激光刀模的切割精度高,保证了模切产品的一致性和互换性。绍兴皮具激光刀模
校准精度:
光路校准:定期对激光光路进行校准,确保激光的传输方向和聚焦位置准确无误。这可以通过专业的光路校准设备和方法来实现,如使用激光准直仪对反射镜和聚焦镜进行调整,使激光能够精确地聚焦在刀模的切割部位,提高切割精度和质量。位置精度校准:检查刀模在工作台上的安装位置是否准确,以及切割头在运动过程中的定位精度是否符合要求。如有偏差,需要使用校准工具进行调整,以保证切割出的塑料产品尺寸精度和形状符合设计要求。 常州无边激光刀模激光切割技术环保节能,激光刀模符合当前绿色制造的发展趋势。
激光刀模的主要特点包括高精度,激光能够以极高的精度切割出各种形状和尺寸的刀模轮廓,误差可控制在极小范围内,能满足各种复杂图形的加工需求。同时,它具有良好的稳定性,在切割过程中,激光能量稳定,使得刀模的质量稳定可靠,使用寿命长。而且加工效率高,激光切割速度快,可以在短时间内完成大量刀模的制作。其应用范围广泛,在包装印刷行业,用于切割纸箱、纸盒等包装材料;在电子行业,可对电子元件的外壳、垫片等进行精密切割;在皮革、布料等服装加工领域,能切割出各种形状的皮革和布料部件,实现裁剪。总之,激光刀模以其高精度、高效率等优势,在众多行业中发挥着重要作用。
类型:在激光切割过程中,使用辅助气体可以吹走切割过程中产生的碎屑和灰尘,防止它们附着在切口上形成毛边。同时,辅助气体还能冷却切割区域,减少热影响区,提高切口质量。常用的辅助气体有氧气、氮气和压缩空气。对于纸质产品切割,一般使用压缩空气即可满足要求。因为氧气会加剧纸张的燃烧,可能导致切口烧焦;氮气虽然能有效防止氧化,但成本相对较高。
压力:辅助气体的压力要适中。压力过小,无法有效吹走碎屑和灰尘;压力过大,则可能会吹歪纸张或使切口周围的纸张受到冲击而产生毛边。通常,辅助气体的压力在 0.2 - 0.6 兆帕之间较为合适。在实际操作中,可以根据纸张的厚度和切割速度来调整气体压力。例如,切割较厚的纸张或速度较快时,可适当提高气体压力;切割较薄的纸张或速度较慢时,则降低气体压力。 它切割出的刀模精度高,确保后续模切加工的一致性和稳定性。
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。激光刀模采用高精度激光切割技术,确保刀模线条准确、边缘光滑。常州拼图激光刀模
激光刀模的切割过程可监控,便于及时发现和解决问题,保证生产顺利进行。绍兴皮具激光刀模
制作工艺激光刀模的制作工艺包括以下步骤:绘制刀模图:刀模图是激光刀模制作的关键环节,通常在印刷制版工序中直接输出,确保印刷版和激光刀模有统一标准。切割刀模板:采用激光切割技术,通过电脑控制激光头进行切割,确保高精度的模切版。装模切刀和压痕线:根据模切纸盒的相对位置,安装模切刀和压痕线,确保模切质量。开连接点:在模切刀刃口部开出一定宽度的小口,使模切后的纸盒和废边不散开,便于走纸和收纸。粘贴胶条:在刀线两侧粘贴弹性模切胶条,防止纸张粘住模切刀和压痕线,确保走纸顺畅。试切垫板:模切版加工完成后,进行试切,并根据试切结果进行垫板调整,确保模切效果。绍兴皮具激光刀模
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...