Skip to main content
QR code laser mark on metal
Metal with laser etching
Laser engraving on an engine block

Gravering och märkning av metall med fiberlasermaskiner

Fiberlasermaskiner ger snabbt och effektivt tydliga märkningar på nästan alla metaller. De är perfekta för gravering på alla typer av metallytor. Exempel är aluminium, anodiserat aluminium, stål, rostfritt stål, magnesium, bly och titan.

Fiberlasermaskiner kräver minimalt underhåll, använder inga förbrukningsvaror och skapar märkningar med hög kontrast. Du kan använda dem för att permanent märka datamatriskoder, QR-koder, serienummer, streckkoder, logotyper och mycket mer.

Berätta om din tillämpning

 

Används av...

Clients logos

Metallgraveringsmaskiner för produktionslinjer

Maskiner tillverkade av Laserax är nyckelfärdiga märkningslösningar som är redo att integreras i produktionslinjer. De kan laddas manuellt eller vara helt automatiserade och inkluderar lasersäkerhet, dammutsug, streckkodsvalidering och fjärrsupport.

Gå till:

Lasermaskiner Fördelar med laser

Aluminium Stål Rostfritt stål Anodiserat aluminium Magnesium Bly Zink Övriga material

Laseretsning Lasergravering Laserglödgning Djup lasergravering Vanliga frågor

Varför välja fiberlasermaskiner för metallmärkning?

Quality control icon

Förbättra spårbarheten

Med ett lasermärkningssystem får du högprecisionsmärkningar och en nästan perfekt läsbarhet. Till skillnad från bläckstråleskrivare och punktprägling försämras inte läsbarheten på dina koder med tiden på grund av mekaniskt slitage eller igensättning. De resulterande märkningarna är permanenta och lätta att läsa, vilket ger en spårbarhetslösning du kan lita på.

Laser icon

Förhindra flaskhalsar

Med lasereffekter från 20 W till 500 W skapar lasermärkning inga flaskhalsar i din produktionscykel. Vårt team optimerar också laserparametrarna för din specifika applikation (upprepningsfrekvens, linjeavstånd, pulsenergi, spotstorlek etc.). Med dessa justeringar uppnår vi en snabbare märkningshastighet och bättre kontrast för dina märkningar. 

Laser icon

Minska underhållet

Lasertekniken är mycket tillförlitlig och anpassad för de mest utmanande industriella tillämpningarna. Eftersom fibersystem inte har några rörliga delar eller förbrukningsvaror kräver de mycket lite underhåll. Fiberlaserkomponenter är också mycket hållbara, med en laserkälla som har en genomsnittlig tid mellan fel på 100 000 timmar. 

Work safety icon

Garanterad fullständig säkerhet

Med Laserax är din arbetsmiljö 100 % lasersäker. Våra maskiner är konstruerade av experter som ser till att de uppfyller alla tillämpliga säkerhetsstandarder. På så sätt kan du vara säker på att din maskin är säkert integrerad i din produktionslinje, och du behöver inte oroa dig för ytterligare säkerhetsåtgärder. 

Metaller du kan märka

Varje typ av metall absorberar ljus och leder värme på olika sätt. Din metalldel är därför avgörande för valet av rätt lasergraverare för din tillämpning.

Marking on Aluminum

Aluminium

Eftersom aluminiumytor har hög värmeledningsförmåga kan fiberlasrar märka dem vid hög temperatur för höghastighetsapplikationer. Medan laseretsning är den snabbaste processen är lasergravering den mest hållbara.

Aluminium 380 och 6061 är de vanligaste lasermärkta legeringarna, men alla aluminiumtyper kan märkas. Detta inkluderar pressgjutet, allmänt användbart, rent och anodiserat aluminium.

Aluminiumdelar: Gjutgods, spolar, strängpressade profiler, ämnen, göt, plattor, valsplattor och mer

Läs mer

Serial numbers on steel

Stål

Stål är ett hårt material som kräver längre märkningstider än andra metaller. Märkningshastigheten kan dock ökas genom att skapa vita märken istället för svarta. Vita märken kontrasterar väl mot den nakna stålfärgen för de flesta stålsorter.

För höghastighetsmärkning är laseretsning den bästa metoden för stålytor. För att få de mest hållbara märkningarna bör lasergravering användas. För att öka korrosionsbeständigheten skapar laserglödgning märkningar under ytan. Du kan lasermärka alla stållegeringar, inklusive anodiserat stål, kolstål och formstål.

Ståldelar: fjädrar, bromsbelägg, spolar, ämnen, plåtar, rör, stålplåt och mer

Läs mer

Logo on stainless steel

Rostfritt stål

Lasermärkning används oftast för att märka rostfritt stål av kvaliteterna 304 och 316, men kan användas för att märka alla kvaliteter. Den föredragna märkningsmetoden för rostfritt stål är laserglödgning, eftersom den skyddar kromoxidskiktet på metallytan. Resultatet blir högkvalitativa märkningar och att rostbildning på ytan förhindras.

Rostfritt stål kräver ingen hög effektlaser. Detta beror på att laserglödgning fungerar vid lägre energinivåer än andra märkningsprocesser.

Delar av rostfritt stål: Bränsletankar, avgasrör, upphängningar och andra bildelar

Läs mer

Marking anodized aluminum

Anodiserat aluminium

Vid märkning av anodiserat aluminium kan man antingen märka det obehandlade aluminiumet (före anodiseringsprocessen) eller det anodiserade skiktet (efter processen). I båda fallen bevaras delens naturliga motståndskraft mot korrosion och slitage.

Lasergraveringsmaskiner skapar djupa märken i det obearbetade aluminiumet för att säkerställa att märkningarna kan läsas efter anodiseringen. Alternativt etsar laseretsningsmaskiner snabbt högkvalitativa märken på oxidskiktet.

Läs mer

Marking QR codes on magnesium

Magnesium

Magnesium har lägre densitet än andra metaller och används därför för delar som måste vara lätta. Lasermaskiner kan konfigureras specifikt för att etsa magnesium och magnesiumlegeringar. En del av materialet avlägsnas från ytan, vilket skapar svartvita märken med hög kontrast.

Magnesiumdelar: Rattar, växellådshus, motorhöljen, motorblock, andra bildelar, magnesiumgöt, buntar, ämnen, växellådor, slugs och pressgjutningar.

Läs mer

Lead and Lead alloys

Bly

Bly och blylegeringar har låg värmeledningsförmåga, vilket innebär att det mesta av den värme som genereras vid lasermärkning stannar kvar på ytan. Blymaterial har också en låg smältpunkt, vilket gör det enkelt för lasern att åstadkomma märkningar på en lokaliserad yta. Av dessa skäl är den mängd energi som krävs för att etsa bly lägre än för andra metaller.

Exempel på blydelar: anoder med kärna, göt och motvikter

Läs mer

Zinc Ingots

Zink

Zink används inte bara för sin korrosionsbeständighet, utan också för sin förmåga att gjutas. Laseretsning är den enda lasermärkningsprocessen som ger hög kontrast på zinkdelar. Den kan användas oavsett zinklegering, inklusive mässing.

Exempel på zinkdelar: ingotbuntar, jumboblock, pressgjutna ingots, anodingots, plattor, pressgjutna delar, bildelar och mer

Läs mer

Behöver du gravera ett annat material?

Kontakta oss
Conveyor machine background

Så fungerar det: Laserprocesser för märkning av metaller

När du får din maskin har den redan konfigurerats av våra experter med en specifik märkningsprocess. Konfigurationen baseras främst på den metall som ska märkas. För framtida tillämpningar kan samma maskin konfigureras för att märka olika metaller. 

En maskins konfiguration beror på dess laserparametrar. Exempel på parametrar som kan ändras är lasereffekt, rörelsehastighet, pulslängd och antal laserpassager. Här är de möjliga märkningsprocesserna som dessa konfigurationer ger upphov till.

Laseretsning

Metalletsningsmaskiner erbjuder den snabbaste möjliga märkningshastigheten. Laserax kan till exempel etsa högkvalitativa datamatriskoder på aluminiumdelar på bara 1,40 sekunder (för en 16x16 DMC på 10x10 mm; läs mer om märkningshastigheter för aluminium här). 

Denna process är det bästa valet för de flesta tillämpningar, såvida du inte behöver ökad motståndskraft mot ytbehandlingar, korrosion eller slitage. I sådana fall är gravering eller glödgning bättre lämpade för din tillämpning. 

Du kan laseretsa: Stål, aluminium, anodiserat aluminium, bly, magnesium, zink

Lasergravering

Lasergraveringsmaskiner genererar märkningar som är tillräckligt djupa för att motstå nötning och de flesta ytbehandlingar. När du graverar metaller med denna process kan du implementera spårbarhet tidigare i produktionsprocessen. Exempel på lasergravering av metall är VIN-märkningar och blästerbeständiga märkningar.

Du kan lasergravera: Stål, aluminium, anodiserat aluminium (före anodisering)

Laserglödgning

Laserglödgning används för att undvika skador på detaljens yta, eftersom det är den enda processen som inte använder laserablation. Istället utlöser den en kemisk reaktion som skapar märken under materialets yta. Denna metod är användbar för delar som avgasrör i rostfritt stål, som måste ha hög korrosionsbeständighet. 

Du kan laserglödga: Stål, rostfritt stål, förkromning

Djup lasergravering

Som namnet antyder skapar djup gravering märken med släta kanter som är mycket djupare än vanliga graveringar. Denna process används vanligtvis för tillämpningar som ställer krav på djup och estetik. Några exempel är logotyper, stämpelplåtar och forminsatser. Graveringshastigheten varierar beroende på lasereffekten, materialet och linjebredden. 

Du kan djupgravera:  Stål, rostfritt stål, aluminium 

Vanliga frågor om lasermaskiner

Vad är skillnaden mellan CO2-lasrar och fiberlasrar?

CO2-lasermärkningsmaskiner producerar en annan våglängd än fiberlasrar. Därför är fiberlasrar ganska effektiva vid märkning av de flesta metallytor, medan CO2-lasrar är bättre på att märka icke-metalliska (organiska) material som trä och plast.

Kan en CO2-laser gravera metaller?

CO2-lasrar kan inte gravera metaller, men de kan ändå lämna permanenta märken. Detta beror på att CO2-våglängder inte reagerar med metallmaterial. Som ett resultat måste ytan täckas av en speciell märkningsspray som bildar en stark kemisk bindning med metallen när den träffas av laserljus.

Operatörer måste applicera sprayen manuellt och låta den torka innan märkningen, vilket lägger till extra steg och förbrukningsvaror till processen. Av dessa skäl föredrar tillverkare av delar vanligtvis fiberlasergraverare, den lösning som erbjuds av Laserax för metallgravering.

Vad är skillnaden mellan laserskärning och lasergravering?

Laserskärning använder laserteknik för att skära i material, medan lasergravering fokuserar på märkning. Laserskärare använder kontinuerliga lasrar, medan lasergraverare använder pulserande laserstrålar. Graveringsprocessen överstiger sällan 100 W, men den når högre energitoppar. Laserskärmaskiner kan kontinuerligt arbeta med en lasereffekt på 6 000 W, medan lasergraverare kan nå toppar på 10 000 W. 

Ska jag gravera QR-koder eller datamatriskoder?

Lasermärkning av QR-koder används i många tillämpningar. Men datamatriskoder erbjuder en viktig fördel jämfört med QR-koder. De kan koda fler tecken på samma yta, vilket ofta innebär högre märkningshastigheter. 

Hur mycket kostar en lasermaskin?

Många faktorer påverkar priset på en lasermaskin, såsom lasersystemet, laserhuvudet, automatiseringsnivån, lasertillvalen, lasereffekten och laserutrustningen. Hög effektlasrar är till exempel snabbare men dyrare. Priserna varierar också från en tillverkare till en annan beroende på flera faktorer, såsom kvaliteten på de optiska komponenter de använder, eller den expertis och service de erbjuder. 

Hur lång tid tar det att märka med en laser?

Industriella lasrar kan snabbt uppnå permanenta resultat. I de flesta fall handlar skillnaden mellan olika märkningsapplikationer om sekunder. Märkningstiden beror på tre viktiga faktorer: 

  • Material: Gravering av hårt material kräver mer tid och energi
  • Färg: Kolsvarta märkningar tar längre tid än grå nyanser
  • Effekt: Ju kraftfullare lasern är, desto snabbare är märkningshastigheten
Låt oss arbeta tillsammans

Redo att komma igång?

Berätta om ditt användningsområde