Machine de découpe laser AQS-ME-6045 pour équipements médicaux 2D – commandez dès maintenant chez AQ-laser
Machine de découpe laser AQS-ME-6045 pour équipements médicaux 2D
 

Machine de découpe laser AQS-ME-6045 pour équipements médicaux 2D – micromachine de découpe de feuilles haute précision

L’AQS-ME-6045 est conçu pour la découpe ultrapré cise de composants médicaux 2D, combinant les performances de la micromachinerie avec la stabilité et la constance. Il traite aussi bien des profils plans que courbes avec des tolérances strictes, ce qui le rend idéal pour la fabrication de plaques, de connecteurs, de plaques d’électrodes et de composants de fixation dans l’industrie des dispositifs médicaux.
Grâce à son système de mouvement direct à double entraînement et à son trajet optique optimisé, l’AQS-ME-6045 offre des fentes fines et des arêtes lisses, tout en maintenant un débit adapté aux environnements de production.

Champ d'application

Cette machine est conçue pour la micromachinerie de pièces de dispositifs médicaux telles que les plaques de fixation crânienne, les plaques de connexion, les plaques d’électrodes et d’autres composants 2D. Elle est particulièrement utile lorsque la haute précision, des dommages thermiques minimaux et une constance fiable sont requis.

Machine de découpe laser AQS-ME-6045 pour équipements médicaux 2D

Les avantages incluent :

  • Largeur de coupe comprise entre ~15 et 30 µm (selon le matériau et les paramètres)
  • Haute précision de traitement : ≤ ±10 µm d’alignement et de répétabilité
  • Arêtes sans bavures, coupes lisses et post-traitement minimal
  • Fonctionnement efficace grâce au mouvement à double moteur à entraînement direct
  • Capacité de découper une seule couche de matériaux fins de qualité médicale en un seul passage

Finitions de haute qualité

L’AQS-ME-6045 est conçu pour garantir une qualité de coupe supérieure. Son focalisation optique et sa mise en forme du faisceau, combinées à un mouvement stable, produisent des arêtes très fines avec une rugosité ou des scories minimales.

Principaux avantages :

  • Fente très étroite et précise avec une perte de matériau minimale
  • Surfaces de coupe propres nécessitant peu ou pas de finition secondaire
  • Arêtes lisses sans déchirures ni éclats

Forte adaptabilité

Le système prend en charge plusieurs fonctions de micromachinage — en plus de la découpe, il permet également le perçage, le rainurage, le marquage et la structuration de micro-détails. Cette polyvalence permet à une seule plateforme de gérer plusieurs étapes de processus. Il est compatible avec divers matériaux biocompatibles et de qualité implantable, tels que l’acier inoxydable (304 / 316L), les alliages NiTi, L605, Li, Mg, Al, Cu, Fe, les céramiques et plus encore. La structure mécanique et de mouvement permet le traitement de pièces planes, courbes ou légèrement profilées. Des modules optionnels pour le chargement à double station, la vision industrielle, l’alimentation/déchargement automatique et le suivi dynamique du processus augmentent encore l’adaptabilité.

Conception flexible

L’AQS-ME-6045 utilise une architecture modulaire et compacte afin de faciliter son intégration dans les lignes de production de dispositifs médicaux ou les laboratoires en salle blanche. Ses composants — trajet optique, tête laser, axes de mouvement et unités de contrôle — sont organisés pour un accès et une maintenance pratiques.

Les avantages incluent :

  • Agencement modulaire pour une configuration évolutive
  • Accès facile aux composants pour la maintenance ou le remplacement
  • Possibilité d’ajouter ou de mettre à niveau des modules, tels que des stations doubles ou des systèmes de vision

Certification technique

L’AQS-ME-6045 est fabriqué conformément aux normes de l’industrie pour les équipements de découpe laser de précision, intégrant des certifications de sécurité, de compatibilité électromagnétique (EMC) et de qualité adaptées aux secteurs réglementés tels que les dispositifs médicaux, l’électronique et l’aérospatial.

Exemple d'affichage

Matériels

Traitement des matériaux :

  • Acier inoxydable
    Acier inoxydable SUS304 de grade médical (alliage austénitique chrome-nickel), offrant une excellente résistance à la corrosion et des propriétés mécaniques.

    • Biocompatibilité : Faible risque de réactions allergiques ou de toxicité, idéal pour le contact direct avec les tissus dans les procédures médicales.
    • Propriétés mécaniques: Haute résistance à la traction (environ 505 MPa) et allongement (jusqu’à 40 %), offrant une flexibilité sans fragilité.
    • Finition de surface : Usiné au laser pour des bords lisses sans bavures, réduisant le risque de traumatisme tissulaire ou de contamination.
    • Stabilité thermique : Maintient son intégrité sur une large plage de températures, adapté aux processus de stérilisation comme l’autoclavage.
  • Alliage de nickel-titane :
    Le Nitinol (NiTi), un alliage de nickel et de titane, est reconnu pour sa superélasticité et sa mémoire de forme, le rendant révolutionnaire dans le domaine médical. Avec une résistance à la traction pouvant atteindre 1200 MPa et un module d’élasticité de 40 à 75 GPa, il est parfaitement adapté aux conditions exigeantes.
  • Alliages de cobalt-chrome (L605) :
    Les alliages de cobalt-chrome (L605) sont des matériaux de grade médical prisés pour leur exceptionnelle résistance, résistance à la corrosion et biocompatibilité. Avec une résistance à la traction allant de 800 à 1500 MPa et une dureté de 300 à 550 HV, ils assurent une durabilité dans les applications médicales exigeantes. Idéaux pour les implants et les outils chirurgicaux, ils permettent un contact direct avec les tissus avec une réaction minimale. Les surfaces usinées au laser offrent des finitions lisses sans bavures, améliorant les performances dans les procédures sensibles.
  • Alliage de magnésium :
    Magnésium, un métal léger (1,74 g/cm³) et biodégradable, est idéal pour les implants médicaux temporaires, tels que les stents et les vis orthopédiques. Les alliages comme WE43 ou JDBM offrent une résistance à la traction (200–420 MPa) et une dégradation contrôlée (6–24 mois), se dissolvant en toute sécurité en sous-produits non toxiques (ions Mg²⁺). Sa biocompatibilité (ISO 10993) et sa capacité à soutenir la régénération des tissus le rendent adapté aux applications cardiovasculaires et de réparation osseuse. Le module d’élasticité du magnésium est proche de celui de l’os, minimisant le blindage de contrainte dans les utilisations orthopédiques.
  • Lithium (Li) :
    Un métal léger et hautement réactif utilisé dans les dispositifs médicaux, comme les batteries pour implants. Sa haute densité énergétique et sa biocompatibilité le rendent idéal pour alimenter les stimulateurs cardiaques et neurostimulateurs.
  • Aluminium
    Les alliages d’aluminium sont des matériaux légers de grade médical prisés pour leur excellente résistance à la corrosion et leur rapport résistance-poids élevé. Avec une résistance à la traction généralement comprise entre 200 et 600 MPa et une bonne ductilité, ils offrent une durabilité pour les applications médicales et industrielles. Leur biocompatibilité soutient leur utilisation dans des dispositifs et composants non implantables. Usinés au laser pour des surfaces lisses sans bavures, ils minimisent les risques de contamination et assurent une compatibilité avec les processus de stérilisation.
  • Cuivre
    Un métal conducteur et antimicrobien utilisé dans les équipements médicaux et les revêtements. Sa excellente conductivité électrique et sa résistance naturelle aux bactéries améliorent la fonctionnalité et l’hygiène des dispositifs.
  • Alliages de titane :
    Les alliages de titane sont des matériaux de grade médical prisés pour leur rapport résistance-poids élevé, leur excellente résistance à la corrosion et leur biocompatibilité supérieure. Avec une résistance à la traction allant de 900 à 1200 MPa et une bonne ductilité, ils offrent durabilité et flexibilité pour les applications médicales exigeantes. Leurs propriétés bio-inertes les rendent idéaux pour les implants et instruments nécessitant un contact direct avec les tissus. Les surfaces usinées au laser garantissent des finitions lisses sans bavures, minimisant l’irritation des tissus dans les procédures sensibles.
  • Fer (Fe) :
    Un métal robuste et durable utilisé dans certains instruments chirurgicaux et composants structurels. Sa haute résistance et son coût-efficacité le rendent adapté aux outils médicaux non implantables.
  • Céramique :

    Un matériau biocompatible et résistant à l’usure utilisé dans les implants orthopédiques et dentaires. Sa dureté, sa résistance à la corrosion et ses propriétés bioinertes garantissent une stabilité à long terme et une compatibilité avec les tissus.

Spécifications du laser :

  • Laser à fibre optique
  • Longueur d'onde : 1030~1070±10nm
  • Options d'alimentation :
    • 100 W
    • 200 W
    • 250 W
    • 300 W
    • 500 W
    • 1000W
    • QCW150W

    Paramètres de coupe :

    • Épaisseur de paroi : 0~2,0±0,02 mm
    • Largeur de couture de coupe : 15 à 30 μm
Application

Champ d'utilisation

Micro-usinage laser d'instruments médicaux plats et courbes, notamment :

  • Feuilles de fixation crânienne
  • Plaques de connexion
  • Plaques d’électrodes

Capacités de traitement

  • Découpe, perçage, rainurage et traçage
  • Coupe de précision avec des bords lisses et sans bavures
  • Système à double entraînement direct pour une découpe efficace des matériaux monocouches

Industries desservies

  • Fabrication d'équipements médicaux endoscopiques
  • Production de dispositifs médicaux de précision
Caractéristiques

Performance et efficacité

Vitesses de fonctionnement maximales :

  • Axes X, Y1, Y2 : 500 mm/s
  • Axe Z : 50 mm/s

Précision de positionnement :

  • ±3 μm (X, Y1, Y2)
  • ±5 μm (Z)

Répétabilité :

  • ±1 μm (X, Y1, Y2)
  • ±3 μm (Z)

Précision et flexibilité

  • Plage de traitement : 450 mm × 600 mm
  • Têtes de découpe laser à focale longue et courte avec nez pointu et plat développé par nos soins
  • Compatible avec les têtes de découpe laser disponibles dans le commerce

Fonctionnalités avancées

  • Options de positionnement à double station et vision industrielle
  • Système de réception de matériaux et de découpe fermée
  • Système de chargement et de déchargement automatique
  • Surveillance dynamique du traitement en temps réel

Qualité certifiée

  • ISO9001
  • ISO13485

Conception centrée sur l'utilisateur

  • Conception ergonomique et compacte
  • Configuration logicielle et matérielle flexible pour des fonctionnalités personnalisées
  • Interface intuitive pour une utilisation facile et une gestion intelligente de la production

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