Calculateur de réglages laser et CNC
Machine, matériau et fraise en entrée. Puissance, vitesse et passes laser de départ, ou vitesse de broche et avance CNC, en sortie, avec le tableau publié derrière chaque chiffre.
Comment fonctionne le calculateur ?
Le mode laser part de l'énergie linéique : les joules délivrés par millimètre de déplacement du faisceau, soit puissance x % de puissance / vitesse. Chaque ligne de référence ci-dessous provient d'un tableau publié par un fabricant ou un revendeur. Le calculateur choisit la ligne dont la puissance est la plus proche de la vôtre et calcule la vitesse qui délivre la même énergie avec votre puissance. Quand cette vitesse dépasse ce que permet votre machine, il plafonne la vitesse et baisse le % de puissance. Quand une découpe exigerait une vitesse très lente, il ajoute plutôt des passes. Entre deux épaisseurs publiées, il interpole ; au-delà de la ligne publiée la plus épaisse, il le signale au lieu de deviner.
Le mode CNC applique la formule classique : avance (po/min) = tr/min x nombre de dents x charge par dent. Les charges par dent viennent de l'abaque de Techno CNC Systems. Le calculateur choisit la vitesse de broche la plus basse qui atteint la charge par dent cible sans dépasser votre plafond d'avance, pour qu'un châssis de loisir plus léger garde un vrai copeau au lieu de frotter. La profondeur par passe vaut la moitié du diamètre de la fraise dans le bois et les plastiques (plafonnée à celle d'une fraise de 1/4 po) et un quart du diamètre dans l'aluminium ; le pas latéral est de 40 % pour l'évidement de poches et de 10 % pour la finition à la fraise hémisphérique ; l'avance de plongée vaut 30 % de l'avance.
Chaque résultat est un point de départ. Lancez une grille de test matériau (LightBurn et xTool Creative Space en génèrent une) ou une poche de test dans une chute de la même plaque avant le vrai travail. Pour une vue d'ensemble, voyez la puissance nécessaire pour découper le bois, les quatre façons de marquer le métal, quelle fraise pour quelle coupe et le fonctionnement d'une fraiseuse CNC. Avant tout travail au laser, lisez le guide de sécurité laser.
Nos hypothèses (toutes signalées)
- Quand une source donne une fourchette, nous prenons sa valeur médiane. Le texte publié d'origine figure à côté de chaque ligne ci-dessous.
- La vitesse varie linéairement avec la puissance à énergie linéique constante. C'est surtout vrai près de la puissance de référence ; le calculateur vous avertit quand votre laser a plus du double ou moins de la moitié de la puissance de référence.
- L'intervalle de ligne est de 0,1 mm (254 lignes par pouce) pour la diode et le CO2, et de 0,05 mm pour la fibre, quand la source n'en donne pas.
- Un tracé reprend la puissance et la vitesse de la gravure en remplissage du matériau, en une seule ligne.
- Limites pratiques de passes : jusqu'à 6 passes de découpe sur une diode et 3 sur un CO2 ; au-delà, nous considérons qu'une épaisseur relève d'un laser plus puissant.
- Les classes de machines CNC placent la charge par dent cible au minimum de l'abaque (classe 3018), au quart de la plage (fraiseuses de loisir à courroie ou à vis trapézoïdale) ou au milieu de la plage (fraiseuses rigides à vis à billes), et multiplient la profondeur de passe par 0,5, 0,75 et 1,0. Les plafonds d'avance par défaut sont de 40, 100 et 200 po/min. Ce sont nos hypothèses prudentes, pas des valeurs de l'abaque.
- Les fraises en V sont calculées sur la ligne 1/8 po de l'abaque, car la pointe étroite fait l'essentiel de la coupe en gravure en V.
- En dessous de 0,001 po par dent, nous signalons que la fraise frottera au lieu de couper.
Lignes de référence laser (50) et leurs sources
| Laser | Matériau | Travail | Épaisseur | Puiss. réf. | % puissance | Vitesse | Passes | Valeurs publiées | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 1,6 mm | 50 W | 20 | 20 mm/s (1 200 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/16 po, CO2 50 W : 20 mm/s, 20 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 1,6 mm | 60 W | 20 | 20 mm/s (1 200 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/16 po, CO2 60 W : 20 mm/s, 20 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 1,6 mm | 80 W | 18 | 25 mm/s (1 500 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/16 po, CO2 80 W : 25 mm/s, 18 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 1,6 mm | 100 W | 18 | 25 mm/s (1 500 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/16 po, CO2 100 W : 25 mm/s, 18 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 1,6 mm | 150 W | 15 | 35 mm/s (2 100 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/16 po, CO2 150 W : 35 mm/s, 15 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 3,2 mm | 50 W | 25 | 9 mm/s (540 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/8 po, CO2 50 W : 9 mm/s, 25 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 3,2 mm | 60 W | 25 | 11 mm/s (660 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/8 po, CO2 60 W : 11 mm/s, 25 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 3,2 mm | 80 W | 25 | 12 mm/s (720 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/8 po, CO2 80 W : 12 mm/s, 25 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 3,2 mm | 100 W | 25 | 14 mm/s (840 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/8 po, CO2 100 W : 14 mm/s, 25 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 3,2 mm | 150 W | 24 | 16 mm/s (960 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/8 po, CO2 150 W : 16 mm/s, 24 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 6,4 mm | 50 W | 45 | 4 mm/s (240 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/4 po, CO2 50 W : 4 mm/s, 45 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 6,4 mm | 60 W | 37 | 5 mm/s (300 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/4 po, CO2 60 W : 5 mm/s, 37 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 6,4 mm | 80 W | 35 | 6 mm/s (360 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/4 po, CO2 80 W : 6 mm/s, 35 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 6,4 mm | 100 W | 33 | 6 mm/s (360 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/4 po, CO2 100 W : 6 mm/s, 33 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 6,4 mm | 150 W | 30 | 8 mm/s (480 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/4 po, CO2 150 W : 8 mm/s, 30 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 12,7 mm | 50 W | 50 | 2 mm/s (120 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/2 po, CO2 50 W : 2 mm/s, 50 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 12,7 mm | 60 W | 48 | 3 mm/s (180 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/2 po, CO2 60 W : 3 mm/s, 48 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 12,7 mm | 80 W | 45 | 4 mm/s (240 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/2 po, CO2 80 W : 4 mm/s, 45 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 12,7 mm | 100 W | 43 | 5 mm/s (300 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/2 po, CO2 100 W : 5 mm/s, 43 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 12,7 mm | 150 W | 35 | 7 mm/s (420 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1/2 po, CO2 150 W : 7 mm/s, 35 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 19,1 mm | 60 W | 58 | 2 mm/s (120 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 3/4 po, CO2 60 W : 2 mm/s, 58 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 19,1 mm | 80 W | 55 | 3 mm/s (180 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 3/4 po, CO2 80 W : 3 mm/s, 55 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 19,1 mm | 100 W | 53 | 4 mm/s (240 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 3/4 po, CO2 100 W : 4 mm/s, 53 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 19,1 mm | 150 W | 40 | 6 mm/s (360 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 3/4 po, CO2 150 W : 6 mm/s, 40 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 25,4 mm | 80 W | 60 | 1 mm/s (60 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1 po, CO2 80 W : 1 mm/s, 60 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 25,4 mm | 100 W | 58 | 1 mm/s (60 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1 po, CO2 100 W : 1 mm/s, 58 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | découpe | 25,4 mm | 150 W | 53 | 3 mm/s (180 mm/min) | 1 | Acrylique coulé 1 po, CO2 150 W : 3 mm/s, 53 % | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrylique coulé | gravure | 50 W | 22,5 | 575 mm/s | 1 | Gravure acrylique, CO2 : 400 à 750 mm/s, 15 à 30 %, 300 à 500 DPI Notre lecture : La source ne donne pas de puissance ; nous supposons un tube de la classe 50 W. Valeurs médianes ; 400 DPI. | OMTech | |
| CO2 | Verre | gravure | 50 W | 20 | 300 mm/s | 1 | Gravure verre, CO2 40 à 60 W : 300 mm/s, 20 % Notre lecture : Puissance en watts médiane ; intervalle de ligne de 0,1 mm (notre valeur par défaut). | OMTech | |
| CO2 | Verre | gravure | 90 W | 27,5 | 300 mm/s | 1 | Gravure verre, CO2 80 à 100 W : 200 à 400 mm/s, 15 à 40 % Notre lecture : Valeurs médianes ; intervalle de ligne de 0,1 mm (notre valeur par défaut). | OMTech | |
| CO2 | Bois dur | découpe | 6 mm | 80 W | 90 | 10 mm/s (600 mm/min) | 1 | Contreplaqué ou bois dur 1/4 po (6 mm), CO2 80 W : 10 mm/s, 90 % (ou 2 passes) | OMTech |
| CO2 | Bois dur | gravure | 50 W | 50 | 250 mm/s | 1 | Gravure bois dur, exemple 50 W : 200 à 300 mm/s, 40 à 60 %, 1 à 2 passes Notre lecture : Valeurs médianes ; une passe ; intervalle de ligne de 0,1 mm (notre valeur par défaut). | OMTech | |
| CO2 | Cuir | découpe | 2 mm | 50 W | 45 | 27,5 mm/s (1 650 mm/min) | 1 | Cuir à tannage végétal de 3 à 5 oz (environ 1,2 à 2 mm), CO2 40 à 60 W : 25 à 30 mm/s, 40 à 50 %, 1 passe Notre lecture : Valeurs médianes ; classé à 2 mm, le haut de la fourchette d'épaisseur. | OMTech |
| CO2 | Cuir | gravure | 40 W | 27,5 | 100 mm/s | 1 | Gravure cuir, CO2 40 W : 100 mm/s, 15 à 40 % Notre lecture : Puissance médiane ; intervalle de ligne de 0,1 mm (notre valeur par défaut). | OMTech | |
| CO2 | Cuir | gravure | 50 W | 18 | 150 mm/s | 1 | Calque de gravure cuir, CO2 50 W : 150 mm/s, 18 % Notre lecture : Intervalle de ligne de 0,1 mm (notre valeur par défaut). | OMTech | |
| CO2 | Cuir | gravure | 60 W | 12,5 | 100 mm/s | 1 | Gravure cuir, CO2 60 W : 100 mm/s, 10 à 15 % Notre lecture : Puissance médiane ; intervalle de ligne de 0,1 mm (notre valeur par défaut). | OMTech | |
| CO2 | MDF | découpe | 3 mm | 150 W | 60 | 40 mm/s (2 400 mm/min) | 1 | MDF 3 mm, CO2 150 W : 30 à 50 mm/s, 50 à 70 %, 1 passe, assistance d'air au maximum Notre lecture : Valeurs médianes. | OMTech |
| CO2 | Contreplaqué | découpe | 3 mm | 45 W | 82,5 | 17,5 mm/s (1 050 mm/min) | 1 | Contreplaqué 3 mm, CO2 40 à 50 W : 10 à 25 mm/s, 70 à 95 %, 1 passe Notre lecture : Valeurs médianes. | OMTech |
| CO2 | Contreplaqué | découpe | 3 mm | 150 W | 62,5 | 42,5 mm/s (2 550 mm/min) | 1 | Contreplaqué 3 mm, CO2 150 W : 35 à 50 mm/s, 55 à 70 %, 1 passe, assistance d'air forte Notre lecture : Valeurs médianes. | OMTech |
| CO2 | Contreplaqué | découpe | 6 mm | 80 W | 90 | 10 mm/s (600 mm/min) | 1 | Contreplaqué ou bois dur 1/4 po (6 mm), CO2 80 W : 10 mm/s, 90 % (ou 2 passes) | OMTech |
| CO2 | Bois tendre | gravure | 50 W | 40 | 350 mm/s | 1 | Gravure bois tendre, exemple 50 W : 300 à 400 mm/s, 30 à 50 %, généralement 1 passe Notre lecture : Valeurs médianes ; intervalle de ligne de 0,1 mm (notre valeur par défaut). | OMTech | |
| Diode bleue | Bois dur | gravure | 10 W | 40 | 25 mm/s (1 500 mm/min) | 1 | Gravure bois dur, diode 10 W : 1 000 à 2 000 mm/min, 30 à 50 % Notre lecture : Valeurs médianes ; intervalle de ligne de 0,1 mm (notre valeur par défaut). | OMTech | |
| Diode bleue | Cuir | gravure | 10 W | 40 | 80 mm/s | 1 | Gravure cuir, diode 10 W : 80 mm/s, 30 à 50 % Notre lecture : Puissance médiane ; intervalle de ligne de 0,1 mm (notre valeur par défaut). | OMTech | |
| Diode bleue | Contreplaqué | découpe | 3 mm | 7,5 W | 87,5 | 9,2 mm/s (550 mm/min) | 5 | Contreplaqué 3 mm, diode 5 à 10 W : 200 à 900 mm/min, 85 à 90 %, 3 à 6 passes Notre lecture : Valeurs médianes ; 5 passes (le milieu de 3 à 6, arrondi au supérieur). | OMTech |
| Diode bleue | Contreplaqué | découpe | 3 mm | 15 W | 100 | 4,2 mm/s (250 mm/min) | 1 | Contreplaqué ou balsa 1/8 po (3 mm), diode 10 à 20 W : 200 à 300 mm/min, 100 % Notre lecture : Valeurs médianes ; une passe (la source ne donne pas de nombre de passes). | OMTech |
| Diode bleue | Contreplaqué | découpe | 3 mm | 30 W | 95 | 15 mm/s (900 mm/min) | 1 | Contreplaqué 3 mm, diode 20 à 40 W : 800 à 1 000 mm/min, 90 à 100 %, 1 passe Notre lecture : Valeurs médianes. | OMTech |
| Diode bleue | Bois tendre | gravure | 10 W | 22,5 | 37,5 mm/s (2 250 mm/min) | 1 | Gravure bois tendre, diode 10 W : 1 500 à 3 000 mm/min, 15 à 30 % Notre lecture : Valeurs médianes ; intervalle de ligne de 0,1 mm (notre valeur par défaut, la source n'en donne pas). | OMTech | |
| Fibre galvo | Aluminium anodisé | gravure | 20 W | 32,5 | 1 500 mm/s | 1 | Aluminium anodisé, marquage clair, fibre 20 W : 25 à 40 %, 1 000 à 2 000 mm/s, 50 à 80 kHz, 1 passe Notre lecture : Valeurs médianes ; hachures de 0,05 mm (notre valeur par défaut, la source n'en donne pas pour cette ligne). | The Maker's Chest | |
| Fibre galvo | Laiton | gravure | 20 W | 77,5 | 550 mm/s | 1 | Laiton, marquage de surface, fibre 20 W : 70 à 85 %, 400 à 700 mm/s, 25 à 45 kHz Notre lecture : Valeurs médianes ; une passe ; hachures de 0,05 mm (notre valeur par défaut). | The Maker's Chest | |
| Fibre galvo | Inox | gravure | 20 W | 57,5 | 800 mm/s | 1 | Inox 304/316, marquage à fort contraste, fibre 20 W : 50 à 65 %, 600 à 1 000 mm/s, 30 à 50 kHz, 1 à 2 passes, hachures 0,05 mm Notre lecture : Valeurs médianes ; une passe. | The Maker's Chest |
Les tableaux publiés pour l'acrylique ne concordent pas. Le blog d'OMTech indique pour l'acrylique de 3 mm sur un tube de 40 à 50 W de 6 à 10 mm/s et 70 à 80 % de puissance, soit environ trois fois l'énergie du tableau de Delvies que nous utilisons. Si notre point de départ ne traverse pas, montez la puissance vers ces valeurs avant de ralentir.
Les combinaisons sans ligne publiée dans notre tableau reçoivent un balayage de grille de test au lieu d'une valeur. Balayage de gravure diode : vitesse de 1 000 à 6 000 mm/min (17 à 100 mm/s) en colonnes, puissance de 10 à 60 % en lignes. Balayage de gravure CO2 : vitesse de 100 à 500 mm/s en colonnes, puissance de 10 à 40 % en lignes. Balayage fibre : vitesse de 300 à 2 000 mm/s en colonnes, puissance de 20 à 80 % en lignes, fréquence de 30 à 60 kHz.
Abaque de charge par dent CNC (pouces par dent) et tableau de la molette Makita
| Diamètre de fraise | Bois dur | Bois tendre et contreplaqué | MDF et aggloméré | Plastique tendre | Acrylique | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 po | 0,003 à 0,005 | 0,004 à 0,006 | 0,004 à 0,007 | 0,003 à 0,006 | 0,003 à 0,005 | 0,003 à 0,004 |
| 1/4 po | 0,008 à 0,010 | 0,010 à 0,013 | 0,010 à 0,013 | 0,007 à 0,010 | 0,007 à 0,010 | 0,005 à 0,007 |
| 3/8 po | 0,014 à 0,018 | 0,016 à 0,019 | 0,014 à 0,017 | 0,010 à 0,012 | 0,010 à 0,012 | 0,006 à 0,008 |
| 1/2 po et plus | 0,019 à 0,021 | 0,020 à 0,023 | 0,018 à 0,021 | 0,012 à 0,016 | 0,012 à 0,015 | 0,008 à 0,010 |
Source : Techno CNC Systems (fabricant de fraiseuses CNC), Chip Load Chart (Rev 2.1). L'abaque indique aussi de réduire la charge par dent de 25 % à une profondeur de 2 fois le diamètre et de 50 % à 3 fois ; nos règles de profondeur restent sous 1 fois le diamètre. Les fraises métriques sont interpolées entre les lignes, et les fraises de 3 mm sont déduites de la ligne 1/8 po. Le PEHD utilise la colonne plastique tendre.
| Molette Makita RT0701C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tr/min (manuel) | 10 000 | 12 000 | 17 000 | 22 000 | 27 000 | 30 000 |
Sources : Makita USA, RT0701C (10 000 à 30 000 tr/min ; tableau de la molette tiré du manuel d'utilisation) et le forum des propriétaires Onefinity, où des propriétaires ont mesuré les vitesses réelles au tachymètre et les ont trouvées plus basses sur plusieurs positions.
Sources (vérifiées en octobre 2026)
- Laser Engraving Speed Chart, OMTech (fabricant de lasers), 18 août 2026.
- Murphy's Law: Material Settings for Laser Engravers, OMTech (fabricant de lasers), 25 mai 2026.
- Settings for Wood Laser Engraving, OMTech (fabricant de lasers), 1er septembre 2025.
- Best Laser Engraving Leather Settings, OMTech (fabricant de lasers), 20 avril 2026.
- How to Engrave Metal With a Fiber Laser: Settings and Speed Guide, The Maker's Chest (revendeur de lasers), non daté.
- OMTECH Acrylic Laser Cutting Settings, Delvies Plastics (fournisseur d'acrylique), 2 avril 2024.
- Chip Load Chart (Rev 2.1), Techno CNC Systems (fabricant de fraiseuses CNC), mars 2023.
- RT0701C : page produit et notice d'utilisation (tableau des positions du variateur), Makita USA, version actuelle.
- How to determine spindle speed on Makita RT0701C router, Forum des propriétaires Onefinity CNC, fil de discussion.
Questions fréquentes
Comment calculer les vitesses et avances d'une fraiseuse CNC ?
L'avance est égale à la vitesse de broche en tr/min multipliée par le nombre de dents et par la charge par dent. Une fraise deux dents de 1/4 po à 10 000 tr/min avec une charge par dent de 0,005 po avance à 10 000 x 2 x 0,005 = 100 po/min (2 540 mm/min). La charge par dent vient de l'abaque du fabricant d'outils pour votre matériau et votre diamètre de fraise ; ce calculateur utilise l'abaque de Techno CNC Systems et l'ajuste selon la rigidité de votre machine.
Qu'est-ce que la charge par dent et pourquoi compte-t-elle ?
La charge par dent est l'épaisseur de matière que chaque arête de coupe enlève à chaque tour, en pouces par dent. Trop épaisse, la fraise fléchit, broute ou casse. Trop fine, l'arête frotte au lieu de couper, ce qui chauffe et émousse la fraise et fait fondre les plastiques. C'est le maintien d'une charge par dent raisonnable, plutôt qu'une vitesse de rotation précise, qui garde une coupe nette.
Quelle vitesse correspond à chaque position de la molette de l'affleureuse Makita RT0701C ?
Le manuel Makita indique 10 000 tr/min sur la position 1, 12 000 sur la 2, 17 000 sur la 3, 22 000 sur la 4, 27 000 sur la 5 et 30 000 sur la 6. Des propriétaires qui ont mesuré au tachymètre signalent des vitesses réelles un peu plus basses sur plusieurs positions : considérez la molette comme approximative.
Pourquoi l'annonce de mon laser à diode indique-t-elle 80 W alors que le module fait 10 W ?
Beaucoup d'annonces citent la puissance électrique consommée, pas la puissance optique qui atteint le matériau. Une machine « 80 W » est souvent un module de 10 W optiques. Tous les réglages de cette page utilisent des watts optiques : saisissez la puissance optique de la fiche technique, pas le chiffre mis en avant.
Un laser à diode peut-il découper l'acrylique transparent ?
Non. L'acrylique transparent laisse passer la lumière bleue à 450 nm : le faisceau le traverse au lieu de chauffer la matière. Les diodes gravent et découpent l'acrylique opaque foncé ou noir. L'acrylique transparent est un travail pour un laser CO2, et le calculateur bloque cette combinaison en donnant cette raison.
Pourquoi les réglages laser publiés varient-ils autant ?
La puissance des tubes et des modules varie selon l'exemplaire et l'âge, les lentilles et la mise au point diffèrent, et les lots de matériau aussi. Pour l'acrylique coulé de 3 mm sur un laser CO2 de 40 à 50 W, OMTech et Delvies Plastics publient des réglages dont l'énergie diffère d'un facteur trois environ. C'est pourquoi chaque résultat ici est un point de départ pour une grille de test, pas un réglage définitif.
Peut-on laisser tourner ces réglages sans surveillance ?
Aucun laser ne doit fonctionner sans surveillance, quel que soit le réglage. Les passes de découpe peuvent s'enflammer, surtout dans le bois et l'acrylique. Gardez l'assistance d'air activée pour les découpes, faites tourner l'extraction des fumées, gardez un extincteur adapté à portée de main et portez des lunettes certifiées pour la longueur d'onde de votre laser sur les machines ouvertes.
À qui ce calculateur ne s'adresse-t-il pas ?
Les ateliers de production équipés de fraiseuses industrielles ou de découpeuses fibre de 1 kW et plus doivent utiliser les données d'application de leurs fournisseurs d'outils et de lasers, pas des points de départ pour amateurs. Les lasers médicaux, esthétiques et autres lasers hors du monde maker sont des produits entièrement différents. Et si le fabricant de votre machine publie une bibliothèque de réglages pour votre modèle et votre matériau exacts, partez de là ; cette page sert aux nombreuses combinaisons que ces bibliothèques ne couvrent pas.