Technische Daten
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Lasermaschine:
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Fusion M2 32
CO2
Faser
Dual
Nicht mehr erhältlich
Serie 13000–14000
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FiberMark
Faser
Nicht mehr erhältlich
Serie 13000–14000
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Fusion M2 40
CO2
Faser
Dual
Nicht mehr erhältlich
Serie 13000–14000
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Fusion 32
CO2
Nicht mehr erhältlich
Serie 13000–14000
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Fusion 40
CO2
Nicht mehr erhältlich
Serie 13000–14000
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Arbeitsbereich:
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32″ x 20″ (812 x 508 mm) | 32″ x 20″ (812 x 508 mm) | 40″ x 28″ (1016 x 711 mm) | 32″ x 20″ (812 x 508 mm) | 40″ x 28″ (1016 x 711 mm) |
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Materialstärke:
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CO2: 13,5″ (343 mm) (2″-Objektiv) Faser: 12,5″ (318 mm) (3″-Objektiv) Dual Source: 12,5″ (318 mm) (3″-Objektiv) | 13,25″ (336 mm) | CO2: 13,25″ (337 mm) (2″-Objektiv) Faser: 12,25″ (311 mm) (3″-Objektiv) Dual Source: 12,25″ (311 mm) (3″-Objektiv) | 14″ (101,5 mm) | 13,25″ (336 mm) |
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Leistung der Laserquelle:
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CO2: 30, 40, 50, 60, 75 oder 120 Watt Faser: 30 oder 50 Watt Doppelte Lichtquelle: „ CO2 “ 50, 60 oder 75 Watt; Faser 30 oder 50 Watt | 10, 20, 30 oder 50 Watt. | CO2: 30, 40, 50, 60, 75 oder 120 Watt Faser: 30 oder 50 Watt Doppelte Lichtquelle: „ CO2 “ 50, 60 oder 75 Watt; Faser 30 oder 50 Watt | 30, 40, 50, 60, 75 oder 120 Watt | 30, 40, 50, 60, 75 oder 120 Watt |
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Laserquelle:
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Die hochmodernen, digital gesteuerten, luftgekühlten „ CO2 “-Laserröhren sind vollständig modular aufgebaut, dauerhaft ausgerichtet und vor Ort austauschbar. | — | Die hochmodernen, digital gesteuerten, luftgekühlten „ CO2 “-Laserröhren sind vollständig modular aufgebaut, dauerhaft ausgerichtet und vor Ort austauschbar. | CO2, luftgekühlte, vollständig aus Metall gefertigte Wellenleiter-Laserröhre, 10,6 micrometers. | CO2, luftgekühlte, vollständig aus Metall gefertigte Wellenleiter-Laserröhre, 10,6 micrometers. |
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Maximales Tischgewicht:
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Fusion 32/40: 200 lbs (90 kg) für statische Belastung und 100 lbs (46 kg) für Hebelast. | — | Fusion 32/40: 200 lbs (90 kg) für statische Belastung und 100 lbs (46 kg) für Hebelast. | — | — |
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Luftunterstützung:
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Schließen Sie einen Luftkompressor an unser mitgeliefertes „Air Assist“-System an, um Wärme und brennbare Gase von der Schnittfläche abzuleiten, indem Sie einen konstanten Druckluftstrom über die Schnittfläche leiten. | — | Schließen Sie einen Luftkompressor an unser mitgeliefertes „Air Assist“-System an, um Wärme und brennbare Gase von der Schnittfläche abzuleiten, indem Sie einen konstanten Druckluftstrom über die Schnittfläche leiten. | Schließen Sie einen Luftkompressor an unser mitgeliefertes „Air Assist“-System an, um Wärme und brennbare Gase von der Schnittfläche abzuleiten, indem Sie einen konstanten Druckluftstrom über die Schnittfläche leiten. | Schließen Sie einen Luftkompressor an unser mitgeliefertes „Air Assist“-System an, um Wärme und brennbare Gase von der Schnittfläche abzuleiten, indem Sie einen konstanten Druckluftstrom über die Schnittfläche leiten. |
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Roter Laserpointer:
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Da der „ laser beam “ unsichtbar ist, dient der rote Laserpunkt des Fusion-Lasers als visuelle Orientierungshilfe, um zu erkennen, wo der Laser treffen wird. | Da der „ laser beam “ unsichtbar ist, dient der rote Punkt-Zeiger an den Lasersystemen von Epilog als visuelle Orientierungshilfe, um zu erkennen, wo der Laser treffen wird. | Da der „ laser beam “ unsichtbar ist, dient der rote Laserpunkt des Fusion-Lasers als visuelle Orientierungshilfe, um zu erkennen, wo der Laser treffen wird. | Da der „ laser beam “ unsichtbar ist, dient der rote Punkt-Zeiger an den Lasersystemen von Epilog als visuelle Orientierungshilfe, um zu erkennen, wo der Laser treffen wird. | Da der „ laser beam “ unsichtbar ist, dient der rote Punkt-Zeiger an den Lasersystemen von Epilog als visuelle Orientierungshilfe, um zu erkennen, wo der Laser treffen wird. |
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Mobilheim:
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Wenn Sie Werkstücke gravieren, die sich nicht ohne Weiteres in der oberen Ecke des Lasers positionieren lassen, können Sie mithilfe der praktischen Funktion „Bewegliche Referenzposition“ der Laser der Fusion-Serie manuell eine neue Referenzposition festlegen. | — | Wenn Sie Werkstücke gravieren, die sich nicht ohne Weiteres in der oberen Ecke des Lasers positionieren lassen, können Sie mithilfe der praktischen Funktion „Bewegliche Referenzposition“ der Laser der Fusion-Serie manuell eine neue Referenzposition festlegen. | — | — |
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Software:
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Mit dem Laser Dashboard™ können Sie die Einstellungen Ihres „ Epilog Laser“ aus einer Vielzahl von Softwarepaketen heraus steuern – von Konstruktionsprogrammen über Tabellenkalkulationsanwendungen bis hin zu CAD-Zeichenprogrammen. | — | Mit dem Laser Dashboard™ können Sie die Einstellungen Ihres „ Epilog Laser“ aus einer Vielzahl von Softwarepaketen heraus steuern – von Konstruktionsprogrammen über Tabellenkalkulationsanwendungen bis hin zu CAD-Zeichenprogrammen. | Laser Dashboard, Epilog Control Center und Epilog Job Manager. | Laser Dashboard, Epilog Control Center und Epilog Job Manager. |
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Speicher:
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Speicherplatz für mehrere Dateien mit einer Gesamtgröße von bis zu 128 MB. | Speichern Sie eine unbegrenzte Anzahl von Dateien mit einer Größe von bis zu 64 MB. Dank des rollierenden Puffers können Dateien beliebiger Größe graviert werden. | Speicherplatz für mehrere Dateien mit einer Gesamtgröße von bis zu 128 MB. | Speichern Sie eine unbegrenzte Anzahl von Dateien mit einer Größe von bis zu 128 MB. Dank des rollierenden Puffers können Dateien beliebiger Größe graviert werden. | Speichern Sie eine unbegrenzte Anzahl von Dateien mit einer Größe von bis zu 128 MB. Dank des rollierenden Puffers können Dateien beliebiger Größe graviert werden. |
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Betriebsmodi:
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Optimierte Raster-, Vektor- oder kombinierte Modi. | Optimierte Raster-, Vektor- oder kombinierte Modi. | Optimierte Raster-, Vektor- oder kombinierte Modi. | Optimierte Raster-, Vektor- oder kombinierte Modi mit Gravur und Schneiden in einem Arbeitsgang. | Optimierte Raster-, Vektor- oder kombinierte Modi mit Gravur und Schneiden in einem Arbeitsgang. |
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Bewegungssystem:
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Bürstenlose Gleichstrom-Servomotoren mit hoher Drehzahl. | Hochgeschwindigkeits-Servomotoren mit bürstenlosem Gleichstromantrieb und Endlosregelkreis, die lineare und rotatorische Encoder-Technologie für präzise Positionierung nutzen. | Bürstenlose Gleichstrom-Servomotoren mit hoher Drehzahl. | Hochgeschwindigkeits-Servomotoren mit bürstenlosem Gleichstromantrieb und Endlosregelkreis, die lineare und rotatorische Encoder-Technologie für präzise Positionierung nutzen. | Hochgeschwindigkeits-Servomotoren mit bürstenlosem Gleichstromantrieb und Endlosregelkreis, die lineare und rotatorische Encoder-Technologie für präzise Positionierung nutzen. |
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Lager der X-Achse:
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Geschliffener und polierter Edelstahl, langlebiges Lagersystem. | Lagersystem aus geschliffenem und poliertem Edelstahl. | Geschliffener und polierter Edelstahl, langlebiges Lagersystem. | Geschliffene und polierte Edelstahlteile, teflonbeschichtete, selbstschmierende Lager. | Geschliffene und polierte Edelstahlteile, teflonbeschichtete, selbstschmierende Lager. |
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Riemen:
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Kevlar (x-Achse) und Stahlcord-Riemen (y-Achse). | Doppelte „ Kevlar “-Riemen (x-Achse) und „Steel Core“-Riemen (y-Achse). | Kevlar (x-Achse) und Stahlcord-Riemen (y-Achse). | — | — |
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Beschluss:
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Vom Benutzer einstellbar von 75 bis 1200 dpi. | Vom Benutzer wählbare Auflösung von 75 bis 1200 dpi. | Vom Benutzer einstellbar von 75 bis 1200 dpi. | — | — |
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Drehzahl- und Leistungsregelung:
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Die Drehzahl und Leistung lassen sich computergesteuert oder manuell in Schritten von 1 % bis 100 % regeln. Durch vektorbasiertes Farb-Mapping werden Drehzahl, Leistung und Fokus mit einer beliebigen RGB-Farbe verknüpft. | Computer- oder maschinengesteuerte Drehzahl- und Leistungsregelung in 1-Prozent-Schritten bis 100 %. | Die Drehzahl und Leistung lassen sich computergesteuert oder manuell in Schritten von 1 % bis 100 % regeln. Durch vektorbasiertes Farb-Mapping werden Drehzahl, Leistung und Fokus mit einer beliebigen RGB-Farbe verknüpft. | — | — |
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Druckschnittstelle:
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10-Base-T-Ethernet- oder USB-Anschluss. | 10-Base-T-Ethernet- oder USB-Anschluss. | 10-Base-T-Ethernet- oder USB-Anschluss. | 10 Base-T-Ethernet- oder USB-Anschluss. | 10 Base-T-Ethernet- oder USB-Anschluss. |
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Abmessungen (B x T x H):
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52,5″ x 33,75″ x 40,75″ (1334 x 857 x 1035 mm) 37,75″ (959 mm) tief mit Abluftkammer. | 52,5″ x 33,5″ x 40,75″ (1334 x 851 x 1035 mm) | 60,5″ x 41,25″ x 42,25″ (1537 x 1048 x 1073 mm) 43″ (1092 mm) tief einschließlich Abluftkammer. | 52,5″ x 35,5″ x 40,75″ (1334 x 851 x 1035 mm) | 60,5″ x 41,25″ x 42,25″ (1537 x 1048 x 1073 mm) |
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Gewicht:
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500 lbs (227 kg) Zwei Quellen: 536 lbs (243 kg) | 500 lbs (227 kg) Zwei Quellen: 536 lbs (243 kg) | 643 lbs (292 kg) Zwei Quellen: 679 lbs (308 kg) | 500 lbs (227 kg) Zwei Quellen: 536 lbs (243 kg) | 643 lbs (292 kg) Zwei Quellen: 679 lbs (308 kg) |
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Elektrik:
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Das Schaltnetzteil ist für 110 bis 240 Volt, 50 oder 60 Hz, einphasig ausgelegt. | Das Schaltnetzteil ist für 110 bis 240 Volt, 50 oder 60 Hz, einphasig ausgelegt. | Das Schaltnetzteil ist für 110 bis 240 Volt, 50 oder 60 Hz, einphasig ausgelegt. | Das Schaltnetzteil ist für 110 bis 240 Volt, 50 oder 60 Hz, einphasig ausgelegt. | Das Schaltnetzteil ist für 110 bis 240 Volt, 50 oder 60 Hz, einphasig ausgelegt. |
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Belüftung:
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Es ist eine externe Abluftführung mit einer Leistung von 650 CFM (1104 m³/h) ins Freie oder ein internes Filtersystem erforderlich. Es gibt zwei Auslassanschlüsse mit einem Durchmesser von 4″ (102 mm). | 650 CFM (1104 m³/h) – eine externe Abluftführung ins Freie oder ein internes Filtersystem ist erforderlich. Es gibt zwei Auslassanschlüsse mit einem Durchmesser von jeweils 4″. | Es ist eine externe Abluftführung mit einer Leistung von 650 CFM (1104 m³/h) ins Freie oder ein internes Filtersystem erforderlich. Es gibt zwei Auslassanschlüsse mit einem Durchmesser von 4″ (102 mm). | 650 CFM (1104 m³/h) – eine externe Abluftführung ins Freie oder ein internes Filtersystem ist erforderlich. Es gibt zwei Auslassanschlüsse mit einem Durchmesser von jeweils 4″. | 650 CFM (1104 m³/h) – eine externe Abluftführung ins Freie oder ein internes Filtersystem ist erforderlich. Es gibt zwei Auslassanschlüsse mit einem Durchmesser von jeweils 4″. |
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Klasse:
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— | Laserprodukt der Klasse 2 – 1 mW CW, maximal 600–700 nm. | — | Laserprodukt der Klasse 2 – 1 mW CW, maximal 600–700 nm. | Laserprodukt der Klasse 2 – 1 mW CW, maximal 600–700 nm. |