Calculadora de parámetros para láser y CNC
Máquina, material y fresa como datos de entrada; potencia, velocidad y pasadas del láser, o revoluciones y avance de la fresadora CNC, como resultado, con la tabla publicada detrás de cada cifra.
¿Cómo funciona la calculadora?
El modo láser parte de la energía lineal: los julios que llegan por milímetro de recorrido del haz, es decir, potencia x % de potencia / velocidad. Cada fila de referencia de abajo procede de una tabla publicada por un fabricante o un distribuidor. La calculadora elige la fila cuya potencia está más cerca de la suya y calcula la velocidad que da la misma energía con su potencia. Cuando esa velocidad supera la que permite su máquina, limita la velocidad y baja el % de potencia. Cuando un corte exigiría avanzar muy despacio, añade pasadas en su lugar. Entre dos grosores publicados interpola; más allá de la fila publicada más gruesa lo dice en lugar de adivinar.
El modo CNC usa la fórmula estándar: avance (in/min) = rpm x filos x carga de viruta. Las cargas de viruta proceden de la tabla de Techno CNC Systems. La calculadora elige la velocidad de cabezal más baja que alcanza la carga de viruta objetivo dentro de su límite de avance, para que un bastidor de aficionado más ligero mantenga una viruta real en lugar de rozar. La profundidad por pasada es la mitad del diámetro de la fresa en madera y plásticos (con el tope de una fresa de 1/4 in) y un cuarto del diámetro en aluminio, el paso lateral es del 40% para cajeados y del 10% para el acabado con punta esférica, y la penetración es el 30% del avance.
Cada resultado es un punto de partida. Antes del trabajo real, haga una cuadrícula de prueba de material (LightBurn y xTool Creative Space generan una) o un cajeado de prueba en un retal de la misma plancha. Para el panorama completo, vea cuánta potencia hace falta para cortar madera, las cuatro formas de marcar metal, qué fresa conviene para cada corte y cómo funciona una fresadora CNC. Antes de cualquier trabajo con láser, lea la guía de seguridad láser.
Lo que hemos supuesto (y señalado)
- Cuando una fuente da un rango, usamos su valor medio. El texto publicado tal cual aparece junto a cada fila de abajo.
- La velocidad varía de forma lineal con la potencia a energía lineal constante. Esto se cumple mejor cerca de la potencia de referencia; la calculadora avisa cuando su láser tiene más del doble o menos de la mitad que la referencia.
- El intervalo de línea es de 0,1 mm (254 líneas por pulgada) para diodo y CO2 y de 0,05 mm para fibra cuando la fuente no indica ninguno.
- Una línea marcada usa la potencia y la velocidad del grabado de relleno para ese material, trazada como una sola línea.
- Límites prácticos de pasadas: hasta 6 pasadas de corte con un diodo y 3 con un CO2 antes de considerar que un grosor es trabajo para un láser más potente.
- Las clases de máquina CNC sitúan la carga de viruta objetivo en el mínimo de la tabla (clase 3018), a un cuarto del rango (fresadoras de aficionado con correa o husillo trapezoidal) o en el centro del rango (fresadoras rígidas con husillos de bolas), y escalan la profundidad de corte por 0,5, 0,75 y 1,0. Los límites de avance por defecto son 40, 100 y 200 in/min. Son suposiciones conservadoras nuestras, no valores de la tabla.
- Las fresas en V se calculan con la fila de carga de viruta de 1/8 in, porque en un tallado en V la punta estrecha hace la mayor parte del corte.
- Por debajo de 0,001 in por diente avisamos de que la fresa rozará en lugar de cortar.
Filas de referencia para láser (50) y sus fuentes
| Láser | Material | Trabajo | Grosor | Potencia ref. | % de potencia | Velocidad | Pasadas | Publicado como | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 1,6 mm | 50 W | 20 | 20 mm/s (1200 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/16 in, CO2 de 50 W: 20 mm/s, 20% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 1,6 mm | 60 W | 20 | 20 mm/s (1200 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/16 in, CO2 de 60 W: 20 mm/s, 20% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 1,6 mm | 80 W | 18 | 25 mm/s (1500 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/16 in, CO2 de 80 W: 25 mm/s, 18% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 1,6 mm | 100 W | 18 | 25 mm/s (1500 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/16 in, CO2 de 100 W: 25 mm/s, 18% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 1,6 mm | 150 W | 15 | 35 mm/s (2100 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/16 in, CO2 de 150 W: 35 mm/s, 15% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 3,2 mm | 50 W | 25 | 9 mm/s (540 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/8 in, CO2 de 50 W: 9 mm/s, 25% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 3,2 mm | 60 W | 25 | 11 mm/s (660 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/8 in, CO2 de 60 W: 11 mm/s, 25% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 3,2 mm | 80 W | 25 | 12 mm/s (720 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/8 in, CO2 de 80 W: 12 mm/s, 25% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 3,2 mm | 100 W | 25 | 14 mm/s (840 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/8 in, CO2 de 100 W: 14 mm/s, 25% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 3,2 mm | 150 W | 24 | 16 mm/s (960 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/8 in, CO2 de 150 W: 16 mm/s, 24% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 6,4 mm | 50 W | 45 | 4 mm/s (240 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/4 in, CO2 de 50 W: 4 mm/s, 45% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 6,4 mm | 60 W | 37 | 5 mm/s (300 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/4 in, CO2 de 60 W: 5 mm/s, 37% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 6,4 mm | 80 W | 35 | 6 mm/s (360 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/4 in, CO2 de 80 W: 6 mm/s, 35% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 6,4 mm | 100 W | 33 | 6 mm/s (360 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/4 in, CO2 de 100 W: 6 mm/s, 33% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 6,4 mm | 150 W | 30 | 8 mm/s (480 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/4 in, CO2 de 150 W: 8 mm/s, 30% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 12,7 mm | 50 W | 50 | 2 mm/s (120 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/2 in, CO2 de 50 W: 2 mm/s, 50% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 12,7 mm | 60 W | 48 | 3 mm/s (180 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/2 in, CO2 de 60 W: 3 mm/s, 48% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 12,7 mm | 80 W | 45 | 4 mm/s (240 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/2 in, CO2 de 80 W: 4 mm/s, 45% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 12,7 mm | 100 W | 43 | 5 mm/s (300 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/2 in, CO2 de 100 W: 5 mm/s, 43% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 12,7 mm | 150 W | 35 | 7 mm/s (420 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1/2 in, CO2 de 150 W: 7 mm/s, 35% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 19,1 mm | 60 W | 58 | 2 mm/s (120 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 3/4 in, CO2 de 60 W: 2 mm/s, 58% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 19,1 mm | 80 W | 55 | 3 mm/s (180 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 3/4 in, CO2 de 80 W: 3 mm/s, 55% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 19,1 mm | 100 W | 53 | 4 mm/s (240 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 3/4 in, CO2 de 100 W: 4 mm/s, 53% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 19,1 mm | 150 W | 40 | 6 mm/s (360 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 3/4 in, CO2 de 150 W: 6 mm/s, 40% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 25,4 mm | 80 W | 60 | 1 mm/s (60 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1 in, CO2 de 80 W: 1 mm/s, 60% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 25,4 mm | 100 W | 58 | 1 mm/s (60 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1 in, CO2 de 100 W: 1 mm/s, 58% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | cortar | 25,4 mm | 150 W | 53 | 3 mm/s (180 mm/min) | 1 | Acrílico colado de 1 in, CO2 de 150 W: 3 mm/s, 53% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico colado | grabar | 50 W | 22,5 | 575 mm/s | 1 | Grabado en acrílico, CO2: 400 a 750 mm/s, 15 a 30%, 300 a 500 DPI Nuestra lectura: La fuente no indica la potencia; suponemos un tubo de la clase de 50 W. Valores medios; 400 DPI. | OMTech | |
| CO2 | Vidrio | grabar | 50 W | 20 | 300 mm/s | 1 | Grabado en vidrio, CO2 de 40 a 60 W: 300 mm/s, 20% Nuestra lectura: Potencia media; intervalo de línea de 0,1 mm (nuestro valor por defecto). | OMTech | |
| CO2 | Vidrio | grabar | 90 W | 27,5 | 300 mm/s | 1 | Grabado en vidrio, CO2 de 80 a 100 W: 200 a 400 mm/s, 15 a 40% Nuestra lectura: Valores medios; intervalo de línea de 0,1 mm (nuestro valor por defecto). | OMTech | |
| CO2 | Madera dura | cortar | 6 mm | 80 W | 90 | 10 mm/s (600 mm/min) | 1 | Contrachapado o madera dura de 1/4 in (6 mm), CO2 de 80 W: 10 mm/s, 90% (o 2 pasadas) | OMTech |
| CO2 | Madera dura | grabar | 50 W | 50 | 250 mm/s | 1 | Grabado en madera dura, ejemplo de 50 W: 200 a 300 mm/s, 40 a 60%, 1 a 2 pasadas Nuestra lectura: Valores medios; una pasada; intervalo de línea de 0,1 mm (nuestro valor por defecto). | OMTech | |
| CO2 | Cuero | cortar | 2 mm | 50 W | 45 | 27,5 mm/s (1650 mm/min) | 1 | Cuero de curtido vegetal de 3 a 5 oz (unos 1,2 a 2 mm), CO2 de 40 a 60 W: 25 a 30 mm/s, 40 a 50%, 1 pasada Nuestra lectura: Valores medios; registrado con 2 mm, el extremo grueso del rango. | OMTech |
| CO2 | Cuero | grabar | 40 W | 27,5 | 100 mm/s | 1 | Grabado en cuero, CO2 de 40 W: 100 mm/s, 15 a 40% Nuestra lectura: Potencia media; intervalo de línea de 0,1 mm (nuestro valor por defecto). | OMTech | |
| CO2 | Cuero | grabar | 50 W | 18 | 150 mm/s | 1 | Capa de grabado en cuero, CO2 de 50 W: 150 mm/s, 18% Nuestra lectura: Intervalo de línea de 0,1 mm (nuestro valor por defecto). | OMTech | |
| CO2 | Cuero | grabar | 60 W | 12,5 | 100 mm/s | 1 | Grabado en cuero, CO2 de 60 W: 100 mm/s, 10 a 15% Nuestra lectura: Potencia media; intervalo de línea de 0,1 mm (nuestro valor por defecto). | OMTech | |
| CO2 | MDF | cortar | 3 mm | 150 W | 60 | 40 mm/s (2400 mm/min) | 1 | MDF de 3 mm, CO2 de 150 W: 30 a 50 mm/s, 50 a 70%, 1 pasada, asistencia de aire al máximo Nuestra lectura: Valores medios. | OMTech |
| CO2 | Contrachapado | cortar | 3 mm | 45 W | 82,5 | 17,5 mm/s (1050 mm/min) | 1 | Contrachapado de 3 mm, CO2 de 40 a 50 W: 10 a 25 mm/s, 70 a 95%, 1 pasada Nuestra lectura: Valores medios. | OMTech |
| CO2 | Contrachapado | cortar | 3 mm | 150 W | 62,5 | 42,5 mm/s (2550 mm/min) | 1 | Contrachapado de 3 mm, CO2 de 150 W: 35 a 50 mm/s, 55 a 70%, 1 pasada, asistencia de aire alta Nuestra lectura: Valores medios. | OMTech |
| CO2 | Contrachapado | cortar | 6 mm | 80 W | 90 | 10 mm/s (600 mm/min) | 1 | Contrachapado o madera dura de 1/4 in (6 mm), CO2 de 80 W: 10 mm/s, 90% (o 2 pasadas) | OMTech |
| CO2 | Madera blanda | grabar | 50 W | 40 | 350 mm/s | 1 | Grabado en madera blanda, ejemplo de 50 W: 300 a 400 mm/s, 30 a 50%, normalmente 1 pasada Nuestra lectura: Valores medios; intervalo de línea de 0,1 mm (nuestro valor por defecto). | OMTech | |
| Diodo azul | Madera dura | grabar | 10 W | 40 | 25 mm/s (1500 mm/min) | 1 | Grabado en madera dura, diodo de 10 W: 1.000 a 2.000 mm/min, 30 a 50% Nuestra lectura: Valores medios; intervalo de línea de 0,1 mm (nuestro valor por defecto). | OMTech | |
| Diodo azul | Cuero | grabar | 10 W | 40 | 80 mm/s | 1 | Grabado en cuero, diodo de 10 W: 80 mm/s, 30 a 50% Nuestra lectura: Potencia media; intervalo de línea de 0,1 mm (nuestro valor por defecto). | OMTech | |
| Diodo azul | Contrachapado | cortar | 3 mm | 7,5 W | 87,5 | 9,2 mm/s (550 mm/min) | 5 | Contrachapado de 3 mm, diodo de 5 a 10 W: 200 a 900 mm/min, 85 a 90%, 3 a 6 pasadas Nuestra lectura: Valores medios; 5 pasadas (el centro de 3 a 6, redondeado hacia arriba). | OMTech |
| Diodo azul | Contrachapado | cortar | 3 mm | 15 W | 100 | 4,2 mm/s (250 mm/min) | 1 | Contrachapado o balsa de 1/8 in (3 mm), diodo de 10 a 20 W: 200 a 300 mm/min, 100% Nuestra lectura: Valores medios; una pasada (la fuente no indica el número de pasadas). | OMTech |
| Diodo azul | Contrachapado | cortar | 3 mm | 30 W | 95 | 15 mm/s (900 mm/min) | 1 | Contrachapado de 3 mm, diodo de 20 a 40 W: 800 a 1.000 mm/min, 90 a 100%, 1 pasada Nuestra lectura: Valores medios. | OMTech |
| Diodo azul | Madera blanda | grabar | 10 W | 22,5 | 37,5 mm/s (2250 mm/min) | 1 | Grabado en madera blanda, diodo de 10 W: 1.500 a 3.000 mm/min, 15 a 30% Nuestra lectura: Valores medios; intervalo de línea de 0,1 mm (nuestro valor por defecto, la fuente no indica ninguno). | OMTech | |
| Galvo de fibra | Aluminio anodizado | grabar | 20 W | 32,5 | 1500 mm/s | 1 | Marca clara en aluminio anodizado, fibra de 20 W: 25 a 40%, 1.000 a 2.000 mm/s, 50 a 80 kHz, 1 pasada Nuestra lectura: Valores medios; rayado de 0,05 mm (nuestro valor por defecto, la fuente no indica ninguno para esta fila). | The Maker's Chest | |
| Galvo de fibra | Latón | grabar | 20 W | 77,5 | 550 mm/s | 1 | Marca superficial en latón, fibra de 20 W: 70 a 85%, 400 a 700 mm/s, 25 a 45 kHz Nuestra lectura: Valores medios; una pasada; rayado de 0,05 mm (nuestro valor por defecto). | The Maker's Chest | |
| Galvo de fibra | Acero inoxidable | grabar | 20 W | 57,5 | 800 mm/s | 1 | Marca de alto contraste en acero inoxidable 304/316, fibra de 20 W: 50 a 65%, 600 a 1.000 mm/s, 30 a 50 kHz, 1 a 2 pasadas, rayado de 0,05 mm Nuestra lectura: Valores medios; una pasada. | The Maker's Chest |
Las tablas publicadas para acrílico no coinciden. El propio blog de OMTech indica para acrílico de 3 mm con un tubo de 40 a 50 W de 6 a 10 mm/s y del 70 al 80% de potencia, unas tres veces la energía de la tabla de Delvies que usamos. Si nuestro punto de partida no atraviesa el material, suba la potencia hacia esa cifra antes de bajar la velocidad.
Las combinaciones sin fila publicada en nuestra tabla reciben un barrido de cuadrícula de prueba en lugar de una cifra. Barrido de grabado con diodo: velocidad de 1.000 a 6.000 mm/min (17 a 100 mm/s) en horizontal, potencia del 10 al 60% en vertical. Barrido de grabado con CO2: velocidad de 100 a 500 mm/s en horizontal, potencia del 10 al 40% en vertical. Barrido con fibra: velocidad de 300 a 2.000 mm/s en horizontal, potencia del 20 al 80% en vertical, frecuencia de 30 a 60 kHz.
Tabla de carga de viruta CNC (pulgadas por diente) y tabla del dial de la Makita
| Diámetro de la fresa | Madera dura | Madera blanda y contrachapado | MDF y aglomerado | Plástico blando | Acrílico | Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 in | 0,003 a 0,005 | 0,004 a 0,006 | 0,004 a 0,007 | 0,003 a 0,006 | 0,003 a 0,005 | 0,003 a 0,004 |
| 1/4 in | 0,008 a 0,010 | 0,010 a 0,013 | 0,010 a 0,013 | 0,007 a 0,010 | 0,007 a 0,010 | 0,005 a 0,007 |
| 3/8 in | 0,014 a 0,018 | 0,016 a 0,019 | 0,014 a 0,017 | 0,010 a 0,012 | 0,010 a 0,012 | 0,006 a 0,008 |
| 1/2 in o más | 0,019 a 0,021 | 0,020 a 0,023 | 0,018 a 0,021 | 0,012 a 0,016 | 0,012 a 0,015 | 0,008 a 0,010 |
Fuente: Techno CNC Systems (fabricante de fresadoras CNC), Chip Load Chart (Rev 2.1). La tabla indica además reducir la carga de viruta un 25% a una profundidad de 2 veces el diámetro y un 50% a 3 veces; nuestras reglas de profundidad se quedan por debajo de 1 vez. Las fresas métricas se interpolan entre filas, y las de 3 mm se escalan a partir de la fila de 1/8 in. El HDPE usa la columna de plástico blando.
| Dial de la Makita RT0701C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm (manual) | 10.000 | 12.000 | 17.000 | 22.000 | 27.000 | 30.000 |
Fuentes: Makita USA, RT0701C (de 10.000 a 30.000 rpm; tabla del dial según el manual de instrucciones) y el foro de propietarios de Onefinity, donde los propietarios midieron las velocidades reales con un tacómetro y las encontraron más bajas en varias posiciones.
Fuentes (comprobadas en octubre de 2026)
- Laser Engraving Speed Chart, OMTech (fabricante de láseres), 18 de agosto de 2026.
- Murphy's Law: Material Settings for Laser Engravers, OMTech (fabricante de láseres), 25 de mayo de 2026.
- Settings for Wood Laser Engraving, OMTech (fabricante de láseres), 1 de septiembre de 2025.
- Best Laser Engraving Leather Settings, OMTech (fabricante de láseres), 20 de abril de 2026.
- How to Engrave Metal With a Fiber Laser: Settings and Speed Guide, The Maker's Chest (tienda de láseres), sin fecha.
- OMTECH Acrylic Laser Cutting Settings, Delvies Plastics (proveedor de acrílico), 2 de abril de 2024.
- Chip Load Chart (Rev 2.1), Techno CNC Systems (fabricante de fresadoras CNC), marzo de 2023.
- RT0701C: página del producto y manual de instrucciones (tabla de posiciones del selector de velocidad), Makita USA, vigente.
- How to determine spindle speed on Makita RT0701C router, foro de propietarios de Onefinity CNC, hilo del foro.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan los avances y velocidades de una fresadora CNC?
El avance es igual a las rpm del cabezal por el número de filos por la carga de viruta. Una fresa de 1/4 in y dos filos a 10.000 rpm con una carga de viruta de 0,005 in avanza a 10.000 x 2 x 0,005 = 100 in/min (2.540 mm/min). La carga de viruta sale de la tabla del fabricante de la herramienta para su material y el diámetro de su fresa; esta calculadora usa la tabla de Techno CNC Systems y la ajusta a la rigidez de su máquina.
¿Qué es la carga de viruta y por qué importa?
La carga de viruta es el grosor de material que arranca cada filo por vuelta, en pulgadas por diente. Si es demasiado gruesa, la fresa flexa, vibra o se rompe. Si es demasiado fina, el filo roza en lugar de cortar, lo que calienta y desafila la fresa y funde los plásticos. Lo que mantiene limpio un corte es sostener una carga de viruta razonable, no unas rpm concretas.
¿A cuántas rpm corresponde cada posición del dial de la fresadora Makita RT0701C?
El manual de Makita indica el dial 1 a 10.000 rpm, el 2 a 12.000, el 3 a 17.000, el 4 a 22.000, el 5 a 27.000 y el 6 a 30.000. Los propietarios que midieron con un tacómetro informan de velocidades reales algo más bajas en varias posiciones, así que tome el dial como aproximado.
¿Por qué el anuncio de mi láser de diodo dice 80 W si el módulo es de 10 W?
Muchos anuncios citan la potencia eléctrica de entrada, no la potencia óptica que llega al material. Una máquina de "80 W" suele ser un módulo de 10 W ópticos. Todos los parámetros de esta página usan vatios ópticos, así que introduzca la potencia óptica de salida de la ficha técnica, no la cifra del titular.
¿Puede un láser de diodo cortar acrílico transparente?
No. El acrílico transparente deja pasar la luz azul de 450 nm, así que el haz lo atraviesa en lugar de calentar el material. Los diodos graban y cortan acrílico opaco oscuro o negro. El acrílico transparente es trabajo para un láser CO2, y la calculadora bloquea esa combinación con ese motivo.
¿Por qué los parámetros láser publicados varían tanto?
La potencia de tubos y módulos varía según la unidad y su antigüedad, las lentes y el enfoque cambian, y los lotes de material también. Para acrílico colado de 3 mm en un láser CO2 de 40 a 50 W, OMTech y Delvies Plastics publican parámetros que difieren unas tres veces en energía. Por eso cada resultado de esta página es un punto de partida para una cuadrícula de prueba, no un parámetro definitivo.
¿Es seguro dejar funcionando estos parámetros sin vigilancia?
Ningún láser debe funcionar sin vigilancia, con ningún parámetro. Las pasadas de corte pueden prender llamaradas, sobre todo en madera y acrílico. Mantenga la asistencia de aire encendida al cortar, use extracción de humos, tenga a mano un extintor adecuado y, en las máquinas abiertas, lleve gafas homologadas para la longitud de onda de su láser.
¿Para quién no es esta calculadora?
Los talleres de producción con fresadoras industriales o cortadoras de fibra de 1 kW o más deben usar los datos de aplicación de sus proveedores de herramientas y de láser, no puntos de partida de aficionado. Los láseres médicos, cosméticos y otros láseres que no son para makers son productos completamente distintos. Y si el fabricante de su máquina publica una biblioteca de parámetros para su modelo y material exactos, empiece por ahí; esta página es para las muchas combinaciones que esas bibliotecas no cubren.