MakerWise Lasergravierer und Hobby-CNC, klar erklärt
Einstellungsrechner

Einstellungsrechner für Laser und CNC

Maschine, Material und Fräser eingeben, Startwerte für Laserleistung, Geschwindigkeit und Durchgänge oder für Drehzahl und Vorschub der CNC-Fräse erhalten, mit der veröffentlichten Tabelle hinter jeder Zahl.

Ihr Laser

Geben Sie die optische Ausgangsleistung an, nicht die elektrische Eingangsleistung, die manche Angebote nennen. Optische Ausgangsleistung: meist 5, 10, 20 oder 40 W.
Aus Ihrem Datenblatt. Die Vorgaben sind typisch für den Lasertyp.

Der Auftrag

Absichtlich nicht aufgeführt: PVC, Vinyl und andere chlorhaltige Kunststoffe. Beim Lasern entstehen Chlorverbindungen, die Ihre Lunge schädigen und die Maschine korrodieren lassen.

Wie funktioniert der Rechner?

Der Lasermodus arbeitet mit der Linienenergie: den Joule, die pro Millimeter Strahlweg abgegeben werden, also Leistung x Leistung in % / Geschwindigkeit. Jede Referenzzeile unten stammt aus einer veröffentlichten Tabelle eines Herstellers oder Händlers. Der Rechner wählt die Zeile, deren Wattzahl Ihrer am nächsten liegt, und berechnet die Geschwindigkeit, die mit Ihrer Leistung dieselbe Energie liefert. Ist diese Geschwindigkeit höher, als Ihre Maschine zulässt, begrenzt er die Geschwindigkeit und senkt die Leistung in %. Würde ein Schnitt Schneckentempo verlangen, fügt er stattdessen Durchgänge hinzu. Zwischen zwei veröffentlichten Dicken interpoliert er; jenseits der dicksten veröffentlichten Zeile sagt er das, statt zu raten.

Der CNC-Modus nutzt die Standardformel: Vorschub (Zoll/min) = Drehzahl x Schneiden x Zahnvorschub. Die Zahnvorschübe stammen aus der Tabelle von Techno CNC Systems. Der Rechner wählt die niedrigste Spindeldrehzahl, die den Ziel-Zahnvorschub innerhalb Ihrer Vorschubgrenze erreicht, damit auch ein leichterer Hobbyrahmen einen echten Span abnimmt, statt zu reiben. Die Zustellung pro Durchgang beträgt in Holz und Kunststoff den halben Fräserdurchmesser (begrenzt auf den Wert eines Fräsers mit 1/4 Zoll), in Aluminium ein Viertel des Durchmessers; die seitliche Zustellung beträgt 40 % beim Taschenfräsen und 10 % beim Schlichten mit dem Radiusfräser, der Eintauchvorschub 30 % des Vorschubs.

Jedes Ergebnis ist ein Startpunkt. Fahren Sie vor dem eigentlichen Auftrag ein Materialtestraster (LightBurn und xTool Creative Space erzeugen beide eines) oder fräsen Sie eine Testtasche in ein Reststück derselben Platte. Den größeren Zusammenhang erklären unsere Ratgeber: wie viel Leistung das Schneiden von Holz braucht, die vier Wege, Metall zu markieren, welcher Fräser zu welchem Schnitt passt und wie eine CNC-Fräse funktioniert. Lesen Sie vor jedem Laserauftrag den Ratgeber zur Lasersicherheit.

Was wir angenommen (und gekennzeichnet) haben

  • Wo eine Quelle einen Bereich nennt, nehmen wir die Bereichsmitte. Der veröffentlichte Originaltext steht unten neben jeder Zeile.
  • Die Geschwindigkeit skaliert bei konstanter Linienenergie linear mit der Leistung. Das gilt am besten nahe der Referenzwattzahl; der Rechner warnt, wenn Ihr Laser mehr als doppelt oder weniger als halb so stark ist wie die Referenz.
  • Der Zeilenabstand beträgt 0,1 mm (254 Linien pro Zoll) bei Dioden- und CO2-Lasern und 0,05 mm bei Faserlasern, wenn eine Quelle keinen nennt.
  • Ritzen nutzt Leistung und Geschwindigkeit der Flächengravur für das Material, gezogen als einzelne Linie.
  • Praktische Grenzen für Durchgänge: bis zu 6 Schneiddurchgänge bei einem Diodenlaser und 3 bei einem CO2-Laser, bevor wir eine Dicke als Aufgabe für einen stärkeren Laser einstufen.
  • Die CNC-Maschinenklassen setzen den Ziel-Zahnvorschub auf das Tabellenminimum (3018-Klasse), ein Viertel in den Bereich hinein (Hobbyfräsen mit Riemen oder Trapezgewinde) oder in die Bereichsmitte (steife Fräsen mit Kugelgewinde) und skalieren die Schnitttiefe mit 0,5, 0,75 und 1,0. Die voreingestellten Vorschubgrenzen betragen 40, 100 und 200 Zoll/min. Das sind unsere vorsichtigen Annahmen, keine Tabellenwerte.
  • V-Fräser werden nach der Zahnvorschubzeile für 1/8 Zoll bemessen, weil beim V-Carving die schmale Spitze den größten Teil der Arbeit leistet.
  • Unter 0,001 Zoll pro Schneide warnen wir, dass der Fräser reibt, statt zu schneiden.
Laser-Referenzzeilen (50) und ihre Quellen
LaserMaterialArbeitDickeRef.-LeistungLeistung %GeschwindigkeitDurchgängeVeröffentlicht alsQuelle
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 1,6 mm 50 W 20 20 mm/s (1.200 mm/min) 1 1/16 Zoll gegossenes Acryl, CO2 50 W: 20 mm/s, 20 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 1,6 mm 60 W 20 20 mm/s (1.200 mm/min) 1 1/16 Zoll gegossenes Acryl, CO2 60 W: 20 mm/s, 20 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 1,6 mm 80 W 18 25 mm/s (1.500 mm/min) 1 1/16 Zoll gegossenes Acryl, CO2 80 W: 25 mm/s, 18 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 1,6 mm 100 W 18 25 mm/s (1.500 mm/min) 1 1/16 Zoll gegossenes Acryl, CO2 100 W: 25 mm/s, 18 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 1,6 mm 150 W 15 35 mm/s (2.100 mm/min) 1 1/16 Zoll gegossenes Acryl, CO2 150 W: 35 mm/s, 15 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 3,2 mm 50 W 25 9 mm/s (540 mm/min) 1 1/8 Zoll gegossenes Acryl, CO2 50 W: 9 mm/s, 25 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 3,2 mm 60 W 25 11 mm/s (660 mm/min) 1 1/8 Zoll gegossenes Acryl, CO2 60 W: 11 mm/s, 25 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 3,2 mm 80 W 25 12 mm/s (720 mm/min) 1 1/8 Zoll gegossenes Acryl, CO2 80 W: 12 mm/s, 25 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 3,2 mm 100 W 25 14 mm/s (840 mm/min) 1 1/8 Zoll gegossenes Acryl, CO2 100 W: 14 mm/s, 25 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 3,2 mm 150 W 24 16 mm/s (960 mm/min) 1 1/8 Zoll gegossenes Acryl, CO2 150 W: 16 mm/s, 24 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 6,4 mm 50 W 45 4 mm/s (240 mm/min) 1 1/4 Zoll gegossenes Acryl, CO2 50 W: 4 mm/s, 45 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 6,4 mm 60 W 37 5 mm/s (300 mm/min) 1 1/4 Zoll gegossenes Acryl, CO2 60 W: 5 mm/s, 37 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 6,4 mm 80 W 35 6 mm/s (360 mm/min) 1 1/4 Zoll gegossenes Acryl, CO2 80 W: 6 mm/s, 35 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 6,4 mm 100 W 33 6 mm/s (360 mm/min) 1 1/4 Zoll gegossenes Acryl, CO2 100 W: 6 mm/s, 33 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 6,4 mm 150 W 30 8 mm/s (480 mm/min) 1 1/4 Zoll gegossenes Acryl, CO2 150 W: 8 mm/s, 30 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 12,7 mm 50 W 50 2 mm/s (120 mm/min) 1 1/2 Zoll gegossenes Acryl, CO2 50 W: 2 mm/s, 50 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 12,7 mm 60 W 48 3 mm/s (180 mm/min) 1 1/2 Zoll gegossenes Acryl, CO2 60 W: 3 mm/s, 48 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 12,7 mm 80 W 45 4 mm/s (240 mm/min) 1 1/2 Zoll gegossenes Acryl, CO2 80 W: 4 mm/s, 45 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 12,7 mm 100 W 43 5 mm/s (300 mm/min) 1 1/2 Zoll gegossenes Acryl, CO2 100 W: 5 mm/s, 43 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 12,7 mm 150 W 35 7 mm/s (420 mm/min) 1 1/2 Zoll gegossenes Acryl, CO2 150 W: 7 mm/s, 35 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 19,1 mm 60 W 58 2 mm/s (120 mm/min) 1 3/4 Zoll gegossenes Acryl, CO2 60 W: 2 mm/s, 58 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 19,1 mm 80 W 55 3 mm/s (180 mm/min) 1 3/4 Zoll gegossenes Acryl, CO2 80 W: 3 mm/s, 55 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 19,1 mm 100 W 53 4 mm/s (240 mm/min) 1 3/4 Zoll gegossenes Acryl, CO2 100 W: 4 mm/s, 53 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 19,1 mm 150 W 40 6 mm/s (360 mm/min) 1 3/4 Zoll gegossenes Acryl, CO2 150 W: 6 mm/s, 40 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 25,4 mm 80 W 60 1 mm/s (60 mm/min) 1 1 Zoll gegossenes Acryl, CO2 80 W: 1 mm/s, 60 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 25,4 mm 100 W 58 1 mm/s (60 mm/min) 1 1 Zoll gegossenes Acryl, CO2 100 W: 1 mm/s, 58 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Schnitt 25,4 mm 150 W 53 3 mm/s (180 mm/min) 1 1 Zoll gegossenes Acryl, CO2 150 W: 3 mm/s, 53 % Delvies Plastics
CO2 Gegossenes Acryl Gravur 50 W 22,5 575 mm/s 1 Acryl gravieren, CO2: 400 bis 750 mm/s, 15 bis 30 %, 300 bis 500 DPI Unsere Lesart: Die Quelle nennt keine Wattzahl; wir nehmen eine Röhre der 50-W-Klasse an. Bereichsmitten; 400 DPI. OMTech
CO2 Glas Gravur 50 W 20 300 mm/s 1 Glas gravieren, CO2 40 bis 60 W: 300 mm/s, 20 % Unsere Lesart: Mitte des Wattbereichs; 0,1 mm Zeilenabstand (unser Standardwert). OMTech
CO2 Glas Gravur 90 W 27,5 300 mm/s 1 Glas gravieren, CO2 80 bis 100 W: 200 bis 400 mm/s, 15 bis 40 % Unsere Lesart: Bereichsmitten; 0,1 mm Zeilenabstand (unser Standardwert). OMTech
CO2 Hartholz Schnitt 6 mm 80 W 90 10 mm/s (600 mm/min) 1 1/4 Zoll (6 mm) Sperrholz oder Hartholz, CO2 80 W: 10 mm/s, 90 % (oder 2 Durchgänge) OMTech
CO2 Hartholz Gravur 50 W 50 250 mm/s 1 Hartholz gravieren, Beispiel mit 50 W: 200 bis 300 mm/s, 40 bis 60 %, 1 bis 2 Durchgänge Unsere Lesart: Bereichsmitten; ein Durchgang; 0,1 mm Zeilenabstand (unser Standardwert). OMTech
CO2 Leder Schnitt 2 mm 50 W 45 27,5 mm/s (1.650 mm/min) 1 Pflanzlich gegerbtes Leder, 3 bis 5 oz (etwa 1,2 bis 2 mm), CO2 40 bis 60 W: 25 bis 30 mm/s, 40 bis 50 %, 1 Durchgang Unsere Lesart: Bereichsmitten; eingeordnet bei 2 mm, dem dicken Ende des Bereichs. OMTech
CO2 Leder Gravur 40 W 27,5 100 mm/s 1 Leder gravieren, CO2 40 W: 100 mm/s, 15 bis 40 % Unsere Lesart: Mitte des Leistungsbereichs; 0,1 mm Zeilenabstand (unser Standardwert). OMTech
CO2 Leder Gravur 50 W 18 150 mm/s 1 Leder, Gravurebene, CO2 50 W: 150 mm/s, 18 % Unsere Lesart: 0,1 mm Zeilenabstand (unser Standardwert). OMTech
CO2 Leder Gravur 60 W 12,5 100 mm/s 1 Leder gravieren, CO2 60 W: 100 mm/s, 10 bis 15 % Unsere Lesart: Mitte des Leistungsbereichs; 0,1 mm Zeilenabstand (unser Standardwert). OMTech
CO2 MDF Schnitt 3 mm 150 W 60 40 mm/s (2.400 mm/min) 1 3 mm MDF, CO2 150 W: 30 bis 50 mm/s, 50 bis 70 %, 1 Durchgang, Luftunterstützung maximal Unsere Lesart: Bereichsmitten. OMTech
CO2 Sperrholz Schnitt 3 mm 45 W 82,5 17,5 mm/s (1.050 mm/min) 1 3 mm Sperrholz, CO2 40 bis 50 W: 10 bis 25 mm/s, 70 bis 95 %, 1 Durchgang Unsere Lesart: Bereichsmitten. OMTech
CO2 Sperrholz Schnitt 3 mm 150 W 62,5 42,5 mm/s (2.550 mm/min) 1 3 mm Sperrholz, CO2 150 W: 35 bis 50 mm/s, 55 bis 70 %, 1 Durchgang, Luftunterstützung hoch Unsere Lesart: Bereichsmitten. OMTech
CO2 Sperrholz Schnitt 6 mm 80 W 90 10 mm/s (600 mm/min) 1 1/4 Zoll (6 mm) Sperrholz oder Hartholz, CO2 80 W: 10 mm/s, 90 % (oder 2 Durchgänge) OMTech
CO2 Weichholz Gravur 50 W 40 350 mm/s 1 Weichholz gravieren, Beispiel mit 50 W: 300 bis 400 mm/s, 30 bis 50 %, meist 1 Durchgang Unsere Lesart: Bereichsmitten; 0,1 mm Zeilenabstand (unser Standardwert). OMTech
Blaue Diode Hartholz Gravur 10 W 40 25 mm/s (1.500 mm/min) 1 Hartholz gravieren, Diode 10 W: 1.000 bis 2.000 mm/min, 30 bis 50 % Unsere Lesart: Bereichsmitten; 0,1 mm Zeilenabstand (unser Standardwert). OMTech
Blaue Diode Leder Gravur 10 W 40 80 mm/s 1 Leder gravieren, Diode 10 W: 80 mm/s, 30 bis 50 % Unsere Lesart: Mitte des Leistungsbereichs; 0,1 mm Zeilenabstand (unser Standardwert). OMTech
Blaue Diode Sperrholz Schnitt 3 mm 7,5 W 87,5 9,2 mm/s (550 mm/min) 5 3 mm Sperrholz, Diode 5 bis 10 W: 200 bis 900 mm/min, 85 bis 90 %, 3 bis 6 Durchgänge Unsere Lesart: Bereichsmitten; 5 Durchgänge (die Mitte von 3 bis 6, aufgerundet). OMTech
Blaue Diode Sperrholz Schnitt 3 mm 15 W 100 4,2 mm/s (250 mm/min) 1 1/8 Zoll (3 mm) Sperrholz oder Balsa, Diode 10 bis 20 W: 200 bis 300 mm/min, 100 % Unsere Lesart: Bereichsmitten; ein Durchgang (die Quelle nennt keine Anzahl). OMTech
Blaue Diode Sperrholz Schnitt 3 mm 30 W 95 15 mm/s (900 mm/min) 1 3 mm Sperrholz, Diode 20 bis 40 W: 800 bis 1.000 mm/min, 90 bis 100 %, 1 Durchgang Unsere Lesart: Bereichsmitten. OMTech
Blaue Diode Weichholz Gravur 10 W 22,5 37,5 mm/s (2.250 mm/min) 1 Weichholz gravieren, Diode 10 W: 1.500 bis 3.000 mm/min, 15 bis 30 % Unsere Lesart: Bereichsmitten; 0,1 mm Zeilenabstand (unser Standardwert, die Quelle nennt keinen). OMTech
Faser-Galvo Eloxiertes Aluminium Gravur 20 W 32,5 1.500 mm/s 1 Eloxiertes Aluminium, helle Markierung, Faser 20 W: 25 bis 40 %, 1.000 bis 2.000 mm/s, 50 bis 80 kHz, 1 Durchgang Unsere Lesart: Bereichsmitten; 0,05 mm Schraffurabstand (unser Standardwert, die Quelle nennt für diese Zeile keinen). The Maker's Chest
Faser-Galvo Messing Gravur 20 W 77,5 550 mm/s 1 Messing, Oberflächenmarkierung, Faser 20 W: 70 bis 85 %, 400 bis 700 mm/s, 25 bis 45 kHz Unsere Lesart: Bereichsmitten; ein Durchgang; 0,05 mm Schraffurabstand (unser Standardwert). The Maker's Chest
Faser-Galvo Edelstahl Gravur 20 W 57,5 800 mm/s 1 Edelstahl 304/316, kontrastreiche Markierung, Faser 20 W: 50 bis 65 %, 600 bis 1.000 mm/s, 30 bis 50 kHz, 1 bis 2 Durchgänge, Schraffur 0,05 mm Unsere Lesart: Bereichsmitten; ein Durchgang. The Maker's Chest

Veröffentlichte Acryltabellen widersprechen sich. Der Blog von OMTech selbst nennt für 3 mm Acryl an einer Röhre mit 40 bis 50 W 6 bis 10 mm/s und 70 bis 80 % Leistung, ungefähr die dreifache Energie der Delvies-Tabelle, die wir verwenden. Schneidet unser Startwert nicht durch, erhöhen Sie zuerst die Leistung in Richtung dieses Werts, bevor Sie langsamer werden.

Kombinationen ohne veröffentlichte Zeile in unserer Tabelle erhalten statt einer Zahl ein Testraster. Gravurraster für Diodenlaser: Geschwindigkeit 1.000 bis 6.000 mm/min (17 bis 100 mm/s) über die Spalten, Leistung 10 bis 60 % über die Zeilen. Gravurraster für CO2-Laser: Geschwindigkeit 100 bis 500 mm/s über die Spalten, Leistung 10 bis 40 % über die Zeilen. Raster für Faserlaser: Geschwindigkeit 300 bis 2.000 mm/s über die Spalten, Leistung 20 bis 80 % über die Zeilen, Frequenz 30 bis 60 kHz.

CNC-Zahnvorschubtabelle (Zoll pro Schneide) und Stellradtabelle der Makita
FräserdurchmesserHartholzWeichholz und SperrholzMDF und SpanplatteWeicher KunststoffAcrylAluminium
1/8 Zoll 0,003 bis 0,0050,004 bis 0,0060,004 bis 0,0070,003 bis 0,0060,003 bis 0,0050,003 bis 0,004
1/4 Zoll 0,008 bis 0,0100,010 bis 0,0130,010 bis 0,0130,007 bis 0,0100,007 bis 0,0100,005 bis 0,007
3/8 Zoll 0,014 bis 0,0180,016 bis 0,0190,014 bis 0,0170,010 bis 0,0120,010 bis 0,0120,006 bis 0,008
1/2 Zoll und größer 0,019 bis 0,0210,020 bis 0,0230,018 bis 0,0210,012 bis 0,0160,012 bis 0,0150,008 bis 0,010

Quelle: Techno CNC Systems (Hersteller von CNC-Fräsen), Chip Load Chart (Rev 2.1). Die Tabelle sagt außerdem, den Zahnvorschub bei einer Schnitttiefe vom 2-Fachen des Durchmessers um 25 % und beim 3-Fachen um 50 % zu senken; unsere Tiefenregeln bleiben unter dem 1-Fachen. Metrische Fräser werden zwischen den Zeilen interpoliert, Fräser mit 3 mm aus der Zeile für 1/8 Zoll herunterskaliert. HDPE nutzt die Spalte für weichen Kunststoff.

Stellrad der Makita RT0701C123456
U/min (Handbuch)10.00012.00017.00022.00027.00030.000

Quellen: Makita USA, RT0701C (10.000 bis 30.000 U/min; Stellradtabelle aus der Bedienungsanleitung) und das Onefinity-Besitzerforum, in dem Besitzer die echten Drehzahlen mit einem Drehzahlmesser gemessen und bei mehreren Stufen niedrigere Werte gefunden haben.

Quellen (geprüft im Oktober 2026)

Häufige Fragen

Wie berechnet man Vorschub und Drehzahl für eine CNC-Fräse?

Der Vorschub ist Spindeldrehzahl mal Schneidenzahl mal Zahnvorschub. Ein zweischneidiger Fräser mit 1/4 Zoll bei 10.000 U/min und 0,005 Zoll Zahnvorschub läuft mit 10.000 x 2 x 0,005 = 100 Zoll/min (2.540 mm/min). Der Zahnvorschub kommt aus der Tabelle des Werkzeugherstellers für Ihr Material und Ihren Fräserdurchmesser; dieser Rechner nutzt die Tabelle von Techno CNC Systems und passt sie an die Steifigkeit Ihrer Maschine an.

Was ist der Zahnvorschub und warum ist er wichtig?

Der Zahnvorschub ist die Materialdicke, die jede Schneide pro Umdrehung abnimmt, in Zoll pro Schneide. Ist er zu dick, biegt der Fräser aus, rattert oder bricht. Ist er zu dünn, reibt die Schneide, statt zu schneiden, was den Fräser erhitzt und abstumpft und Kunststoffe schmilzt. Einen sinnvollen Zahnvorschub zu halten, nicht eine bestimmte Drehzahl, hält den Schnitt sauber.

Welche Drehzahl hat jede Stufe am Stellrad der Makita RT0701C?

Das Makita-Handbuch nennt für Stufe 1 10.000 U/min, für Stufe 2 12.000, für 3 17.000, für 4 22.000, für 5 27.000 und für 6 30.000. Besitzer, die mit einem Drehzahlmesser gemessen haben, berichten bei mehreren Stufen von etwas niedrigeren tatsächlichen Drehzahlen, betrachten Sie das Stellrad also als Näherung.

Warum steht in meinem Angebot für einen Diodenlaser 80 W, wenn das Modul 10 W hat?

Viele Angebote nennen die elektrische Eingangsleistung, nicht die optische Leistung, die am Material ankommt. Eine „80-W“-Maschine ist oft ein Modul mit 10 W optischer Leistung. Alle Einstellungen auf dieser Seite beziehen sich auf optische Watt, geben Sie also die optische Ausgangsleistung aus dem Datenblatt ein, nicht die Zahl aus der Überschrift.

Kann ein Diodenlaser klares Acryl schneiden?

Nein. Klares Acryl lässt blaues Licht mit 450 nm durch, der Strahl geht also hindurch, statt das Material zu erhitzen. Diodenlaser gravieren und schneiden dunkles oder schwarzes undurchsichtiges Acryl. Klares Acryl ist eine Aufgabe für einen CO2-Laser, und der Rechner sperrt diese Kombination mit genau dieser Begründung.

Warum weichen veröffentlichte Lasereinstellungen so stark voneinander ab?

Die Leistung von Röhren und Modulen schwankt je nach Exemplar und Alter, Linsen und Fokus unterscheiden sich, ebenso die Materialchargen. Für 3 mm gegossenes Acryl an einem CO2-Laser mit 40 bis 50 W veröffentlichen OMTech und Delvies Plastics Einstellungen, die in der Energie etwa um das Dreifache auseinanderliegen. Deshalb ist jedes Ergebnis hier ein Startpunkt für ein Testraster, keine endgültige Einstellung.

Ist es sicher, diese Einstellungen unbeaufsichtigt laufen zu lassen?

Kein Laser sollte unbeaufsichtigt laufen, mit keiner Einstellung. Schneiddurchgänge können aufflammen, besonders bei Holz und Acryl. Lassen Sie beim Schneiden die Luftunterstützung an, betreiben Sie eine Rauchabsaugung, halten Sie einen geeigneten Feuerlöscher griffbereit und tragen Sie an offenen Maschinen eine Schutzbrille, die für die Wellenlänge Ihres Lasers ausgelegt ist.

Für wen ist dieser Rechner nicht gedacht?

Produktionsbetriebe mit Industriefräsen oder Faserschneidanlagen ab 1 kW sollten die Anwendungsdaten ihrer Werkzeug- und Laserlieferanten nutzen, nicht Startwerte für Hobbyanwender. Medizinische, kosmetische und andere Laser außerhalb der Maker-Welt sind völlig andere Produkte. Und wenn der Hersteller Ihrer Maschine eine Einstellungsbibliothek für genau Ihr Modell und Material veröffentlicht, beginnen Sie dort; diese Seite ist für die vielen Kombinationen gedacht, die solche Bibliotheken nicht abdecken.