Calculadora de parâmetros de laser e CNC
Você informa máquina, material e fresa. Recebe potência, velocidade e passadas iniciais do laser, ou rotação e avanço do router CNC, com a tabela publicada por trás de cada número.
Como a calculadora funciona?
O modo laser trabalha com energia por linha: os joules entregues por milímetro de percurso do feixe, que é potência x % de potência / velocidade. Cada linha de referência abaixo vem de uma tabela publicada por um fabricante ou revendedor. A calculadora escolhe a linha com a potência mais próxima da sua e calcula a velocidade que entrega a mesma energia com a sua potência. Quando essa velocidade passa do máximo da sua máquina, ela limita a velocidade e reduz a % de potência. Quando um corte exigiria uma velocidade muito baixa, ela acrescenta passadas. Entre duas espessuras publicadas ela interpola; além da linha publicada mais grossa ela avisa, em vez de adivinhar.
O modo CNC usa a fórmula padrão: avanço (pol./min) = rpm x cortes x chipload. Os chiploads vêm da tabela da Techno CNC Systems. A calculadora escolhe a menor rotação do spindle que alcança o chipload alvo dentro do seu limite de avanço, para que uma estrutura de hobby mais leve mantenha um cavaco de verdade em vez de esfregar. A profundidade por passada é metade do diâmetro da fresa em madeira e plásticos (com o limite de uma fresa de 1/4 pol.) e um quarto do diâmetro em alumínio, o passo lateral é de 40% para rebaixos e de 10% para acabamento com ponta esférica, e o mergulho é 30% do avanço.
Todo resultado é um ponto de partida. Faça uma grade de teste de material (o LightBurn e o xTool Creative Space geram uma) ou um rebaixo de teste numa sobra da mesma chapa antes do trabalho de verdade. Para uma visão mais ampla, veja quanta potência o corte de madeira exige, os quatro jeitos de marcar metal, qual fresa de router serve para qual corte e como funciona um router CNC. Antes de qualquer trabalho com laser, leia o guia de segurança com laser.
O que supomos (e indicamos)
- Quando uma fonte dá uma faixa, usamos o valor médio. O texto publicado original fica ao lado de cada linha abaixo.
- A velocidade cresce em proporção direta com a potência quando a energia por linha é constante. Isso vale melhor perto da potência de referência; a calculadora avisa quando o seu laser tem mais que o dobro ou menos que a metade da referência.
- O intervalo entre linhas é de 0,1 mm (254 linhas por polegada) para diodo e CO2 e de 0,05 mm para fibra quando a fonte não informa nenhum.
- Um traçado usa a potência e a velocidade da gravação de preenchimento do material, desenhado como uma única linha.
- Limites práticos de passadas: até 6 passadas de corte num diodo e 3 num CO2 antes de considerarmos uma espessura trabalho para um laser mais forte.
- As classes de máquina CNC põem o chipload alvo no mínimo da tabela (classe 3018), a um quarto da faixa (routers de hobby com correia e fuso trapezoidal) ou no meio da faixa (routers rígidos com fusos de esferas), e escalam a profundidade de corte por 0,5, 0,75 e 1,0. Os limites de avanço padrão são 40, 100 e 200 pol./min. São suposições conservadoras nossas, não valores da tabela.
- As fresas em V são calculadas pela linha de chipload de 1/8 pol., porque a ponta estreita faz a maior parte do corte num entalhe em V.
- Abaixo de 0,001 pol. por dente avisamos que a fresa vai esfregar em vez de cortar.
Linhas de referência do laser (50) e suas fontes
| Laser | Material | Trabalho | Espessura | Potência ref. | % de potência | Velocidade | Passadas | Publicado como | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 1,6 mm | 50 W | 20 | 20 mm/s (1.200 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/16 pol., CO2 de 50 W: 20 mm/s, 20% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 1,6 mm | 60 W | 20 | 20 mm/s (1.200 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/16 pol., CO2 de 60 W: 20 mm/s, 20% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 1,6 mm | 80 W | 18 | 25 mm/s (1.500 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/16 pol., CO2 de 80 W: 25 mm/s, 18% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 1,6 mm | 100 W | 18 | 25 mm/s (1.500 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/16 pol., CO2 de 100 W: 25 mm/s, 18% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 1,6 mm | 150 W | 15 | 35 mm/s (2.100 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/16 pol., CO2 de 150 W: 35 mm/s, 15% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 3,2 mm | 50 W | 25 | 9 mm/s (540 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/8 pol., CO2 de 50 W: 9 mm/s, 25% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 3,2 mm | 60 W | 25 | 11 mm/s (660 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/8 pol., CO2 de 60 W: 11 mm/s, 25% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 3,2 mm | 80 W | 25 | 12 mm/s (720 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/8 pol., CO2 de 80 W: 12 mm/s, 25% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 3,2 mm | 100 W | 25 | 14 mm/s (840 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/8 pol., CO2 de 100 W: 14 mm/s, 25% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 3,2 mm | 150 W | 24 | 16 mm/s (960 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/8 pol., CO2 de 150 W: 16 mm/s, 24% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 6,4 mm | 50 W | 45 | 4 mm/s (240 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/4 pol., CO2 de 50 W: 4 mm/s, 45% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 6,4 mm | 60 W | 37 | 5 mm/s (300 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/4 pol., CO2 de 60 W: 5 mm/s, 37% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 6,4 mm | 80 W | 35 | 6 mm/s (360 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/4 pol., CO2 de 80 W: 6 mm/s, 35% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 6,4 mm | 100 W | 33 | 6 mm/s (360 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/4 pol., CO2 de 100 W: 6 mm/s, 33% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 6,4 mm | 150 W | 30 | 8 mm/s (480 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/4 pol., CO2 de 150 W: 8 mm/s, 30% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 12,7 mm | 50 W | 50 | 2 mm/s (120 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/2 pol., CO2 de 50 W: 2 mm/s, 50% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 12,7 mm | 60 W | 48 | 3 mm/s (180 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/2 pol., CO2 de 60 W: 3 mm/s, 48% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 12,7 mm | 80 W | 45 | 4 mm/s (240 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/2 pol., CO2 de 80 W: 4 mm/s, 45% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 12,7 mm | 100 W | 43 | 5 mm/s (300 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/2 pol., CO2 de 100 W: 5 mm/s, 43% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 12,7 mm | 150 W | 35 | 7 mm/s (420 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1/2 pol., CO2 de 150 W: 7 mm/s, 35% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 19,1 mm | 60 W | 58 | 2 mm/s (120 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 3/4 pol., CO2 de 60 W: 2 mm/s, 58% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 19,1 mm | 80 W | 55 | 3 mm/s (180 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 3/4 pol., CO2 de 80 W: 3 mm/s, 55% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 19,1 mm | 100 W | 53 | 4 mm/s (240 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 3/4 pol., CO2 de 100 W: 4 mm/s, 53% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 19,1 mm | 150 W | 40 | 6 mm/s (360 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 3/4 pol., CO2 de 150 W: 6 mm/s, 40% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 25,4 mm | 80 W | 60 | 1 mm/s (60 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1 pol., CO2 de 80 W: 1 mm/s, 60% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 25,4 mm | 100 W | 58 | 1 mm/s (60 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1 pol., CO2 de 100 W: 1 mm/s, 58% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | cortar | 25,4 mm | 150 W | 53 | 3 mm/s (180 mm/min) | 1 | Acrílico fundido de 1 pol., CO2 de 150 W: 3 mm/s, 53% | Delvies Plastics |
| CO2 | Acrílico fundido | gravar | 50 W | 22,5 | 575 mm/s | 1 | Gravação em acrílico, CO2: 400 a 750 mm/s, 15 a 30%, 300 a 500 DPI Nossa leitura: A fonte não informa a potência do tubo; supomos um tubo da classe de 50 W. Valores médios; 400 DPI. | OMTech | |
| CO2 | Vidro | gravar | 50 W | 20 | 300 mm/s | 1 | Gravação em vidro, CO2 de 40 a 60 W: 300 mm/s, 20% Nossa leitura: Potência do tubo média; intervalo entre linhas de 0,1 mm (nosso padrão). | OMTech | |
| CO2 | Vidro | gravar | 90 W | 27,5 | 300 mm/s | 1 | Gravação em vidro, CO2 de 80 a 100 W: 200 a 400 mm/s, 15 a 40% Nossa leitura: Valores médios; intervalo entre linhas de 0,1 mm (nosso padrão). | OMTech | |
| CO2 | Madeira de lei | cortar | 6 mm | 80 W | 90 | 10 mm/s (600 mm/min) | 1 | Compensado ou madeira de lei de 1/4 pol. (6 mm), CO2 de 80 W: 10 mm/s, 90% (ou 2 passadas) | OMTech |
| CO2 | Madeira de lei | gravar | 50 W | 50 | 250 mm/s | 1 | Gravação em madeira de lei, exemplo de 50 W: 200 a 300 mm/s, 40 a 60%, 1 a 2 passadas Nossa leitura: Valores médios; uma passada; intervalo entre linhas de 0,1 mm (nosso padrão). | OMTech | |
| CO2 | Couro | cortar | 2 mm | 50 W | 45 | 27,5 mm/s (1.650 mm/min) | 1 | Couro de curtimento vegetal de 3 a 5 oz (cerca de 1,2 a 2 mm), CO2 de 40 a 60 W: 25 a 30 mm/s, 40 a 50%, 1 passada Nossa leitura: Valores médios; registrado como 2 mm, a ponta grossa da faixa. | OMTech |
| CO2 | Couro | gravar | 40 W | 27,5 | 100 mm/s | 1 | Gravação em couro, CO2 de 40 W: 100 mm/s, 15 a 40% Nossa leitura: Potência (%) média; intervalo entre linhas de 0,1 mm (nosso padrão). | OMTech | |
| CO2 | Couro | gravar | 50 W | 18 | 150 mm/s | 1 | Camada de gravação em couro, CO2 de 50 W: 150 mm/s, 18% Nossa leitura: Intervalo entre linhas de 0,1 mm (nosso padrão). | OMTech | |
| CO2 | Couro | gravar | 60 W | 12,5 | 100 mm/s | 1 | Gravação em couro, CO2 de 60 W: 100 mm/s, 10 a 15% Nossa leitura: Potência (%) média; intervalo entre linhas de 0,1 mm (nosso padrão). | OMTech | |
| CO2 | MDF | cortar | 3 mm | 150 W | 60 | 40 mm/s (2.400 mm/min) | 1 | MDF de 3 mm, CO2 de 150 W: 30 a 50 mm/s, 50 a 70%, 1 passada, assistência de ar no máximo Nossa leitura: Valores médios. | OMTech |
| CO2 | Compensado | cortar | 3 mm | 45 W | 82,5 | 17,5 mm/s (1.050 mm/min) | 1 | Compensado de 3 mm, CO2 de 40 a 50 W: 10 a 25 mm/s, 70 a 95%, 1 passada Nossa leitura: Valores médios. | OMTech |
| CO2 | Compensado | cortar | 3 mm | 150 W | 62,5 | 42,5 mm/s (2.550 mm/min) | 1 | Compensado de 3 mm, CO2 de 150 W: 35 a 50 mm/s, 55 a 70%, 1 passada, assistência de ar alta Nossa leitura: Valores médios. | OMTech |
| CO2 | Compensado | cortar | 6 mm | 80 W | 90 | 10 mm/s (600 mm/min) | 1 | Compensado ou madeira de lei de 1/4 pol. (6 mm), CO2 de 80 W: 10 mm/s, 90% (ou 2 passadas) | OMTech |
| CO2 | Madeira macia | gravar | 50 W | 40 | 350 mm/s | 1 | Gravação em madeira macia, exemplo de 50 W: 300 a 400 mm/s, 30 a 50%, em geral 1 passada Nossa leitura: Valores médios; intervalo entre linhas de 0,1 mm (nosso padrão). | OMTech | |
| Diodo azul | Madeira de lei | gravar | 10 W | 40 | 25 mm/s (1.500 mm/min) | 1 | Gravação em madeira de lei, diodo de 10 W: 1.000 a 2.000 mm/min, 30 a 50% Nossa leitura: Valores médios; intervalo entre linhas de 0,1 mm (nosso padrão). | OMTech | |
| Diodo azul | Couro | gravar | 10 W | 40 | 80 mm/s | 1 | Gravação em couro, diodo de 10 W: 80 mm/s, 30 a 50% Nossa leitura: Potência (%) média; intervalo entre linhas de 0,1 mm (nosso padrão). | OMTech | |
| Diodo azul | Compensado | cortar | 3 mm | 7,5 W | 87,5 | 9,2 mm/s (550 mm/min) | 5 | Compensado de 3 mm, diodo de 5 a 10 W: 200 a 900 mm/min, 85 a 90%, 3 a 6 passadas Nossa leitura: Valores médios; 5 passadas (o meio de 3 a 6, arredondado para cima). | OMTech |
| Diodo azul | Compensado | cortar | 3 mm | 15 W | 100 | 4,2 mm/s (250 mm/min) | 1 | Compensado ou balsa de 1/8 pol. (3 mm), diodo de 10 a 20 W: 200 a 300 mm/min, 100% Nossa leitura: Valores médios; uma passada (a fonte não informa o número de passadas). | OMTech |
| Diodo azul | Compensado | cortar | 3 mm | 30 W | 95 | 15 mm/s (900 mm/min) | 1 | Compensado de 3 mm, diodo de 20 a 40 W: 800 a 1.000 mm/min, 90 a 100%, 1 passada Nossa leitura: Valores médios. | OMTech |
| Diodo azul | Madeira macia | gravar | 10 W | 22,5 | 37,5 mm/s (2.250 mm/min) | 1 | Gravação em madeira macia, diodo de 10 W: 1.500 a 3.000 mm/min, 15 a 30% Nossa leitura: Valores médios; intervalo entre linhas de 0,1 mm (nosso padrão, a fonte não informa nenhum). | OMTech | |
| Galvo de fibra | Alumínio anodizado | gravar | 20 W | 32,5 | 1.500 mm/s | 1 | Marca clara em alumínio anodizado, fibra de 20 W: 25 a 40%, 1.000 a 2.000 mm/s, 50 a 80 kHz, 1 passada Nossa leitura: Valores médios; hachura de 0,05 mm (nosso padrão, a fonte não informa nenhuma para esta linha). | The Maker's Chest | |
| Galvo de fibra | Latão | gravar | 20 W | 77,5 | 550 mm/s | 1 | Marca superficial em latão, fibra de 20 W: 70 a 85%, 400 a 700 mm/s, 25 a 45 kHz Nossa leitura: Valores médios; uma passada; hachura de 0,05 mm (nosso padrão). | The Maker's Chest | |
| Galvo de fibra | Aço inox | gravar | 20 W | 57,5 | 800 mm/s | 1 | Marca de alto contraste em aço inox 304/316, fibra de 20 W: 50 a 65%, 600 a 1.000 mm/s, 30 a 50 kHz, 1 a 2 passadas, hachura de 0,05 mm Nossa leitura: Valores médios; uma passada. | The Maker's Chest |
As tabelas publicadas para acrílico não concordam. O próprio blog da OMTech indica, para acrílico de 3 mm num tubo de 40 a 50 W, 6 a 10 mm/s e 70 a 80% de potência, cerca de três vezes a energia da tabela da Delvies que usamos. Se o nosso ponto de partida não atravessar o material, suba a potência em direção a esse valor antes de reduzir a velocidade.
Combinações sem linha publicada na nossa tabela recebem uma varredura de grade de teste em vez de um número. Varredura de gravação com diodo: velocidade de 1.000 a 6.000 mm/min (17 a 100 mm/s) na horizontal, potência de 10 a 60% na vertical. Varredura de gravação com CO2: velocidade de 100 a 500 mm/s na horizontal, potência de 10 a 40% na vertical. Varredura com fibra: velocidade de 300 a 2.000 mm/s na horizontal, potência de 20 a 80% na vertical, frequência de 30 a 60 kHz.
Tabela de chipload para CNC (polegadas por dente) e tabela do seletor da Makita
| Diâmetro da fresa | Madeira de lei | Madeira macia e compensado | MDF e aglomerado | Plástico macio | Acrílico | Alumínio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 pol. | 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 pol. | 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 pol. | 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 pol. ou mais | 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 |
Fonte: Techno CNC Systems (fabricante de routers CNC), Chip Load Chart (Rev 2.1). A tabela também manda reduzir o chipload em 25% com profundidade de 2x o diâmetro e em 50% com 3x; nossas regras de profundidade ficam abaixo de 1x. Fresas métricas são interpoladas entre as linhas, e fresas de 3 mm são reduzidas a partir da linha de 1/8 pol. O PEAD usa a coluna de plástico macio.
| Seletor da Makita RT0701C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm (manual) | 10.000 | 12.000 | 17.000 | 22.000 | 27.000 | 30.000 |
Fontes: Makita USA, RT0701C (10.000 a 30.000 rpm; tabela do seletor tirada do manual de instruções) e o fórum de proprietários da Onefinity, onde usuários mediram as velocidades reais com tacômetro e as encontraram mais baixas em várias posições.
Fontes (conferidas em outubro de 2026)
- Laser Engraving Speed Chart, OMTech (fabricante de lasers), 18 de agosto de 2026.
- Murphy's Law: Material Settings for Laser Engravers, OMTech (fabricante de lasers), 25 de maio de 2026.
- Settings for Wood Laser Engraving, OMTech (fabricante de lasers), 1º de setembro de 2025.
- Best Laser Engraving Leather Settings, OMTech (fabricante de lasers), 20 de abril de 2026.
- How to Engrave Metal With a Fiber Laser: Settings and Speed Guide, The Maker's Chest (revendedor de lasers), sem data.
- OMTECH Acrylic Laser Cutting Settings, Delvies Plastics (fornecedor de acrílico), 2 de abril de 2024.
- Chip Load Chart (Rev 2.1), Techno CNC Systems (fabricante de routers CNC), março de 2023.
- RT0701C: página do produto e manual de instruções (tabela de posições do seletor de velocidade), Makita USA, versão atual.
- How to determine spindle speed on Makita RT0701C router, Fórum de proprietários da Onefinity CNC, tópico de fórum.
Perguntas frequentes
Como calcular avanços e rotações para um router CNC?
O avanço é igual à rotação do spindle vezes o número de cortes vezes o chipload. Uma fresa de 1/4 pol. com 2 cortes a 10.000 rpm e chipload de 0,005 pol. avança a 10.000 x 2 x 0,005 = 100 pol./min (2.540 mm/min). O chipload vem da tabela do fabricante da ferramenta para o seu material e o diâmetro da fresa; esta calculadora usa a tabela da Techno CNC Systems e ajusta o resultado à rigidez da sua máquina.
O que é chipload e por que ele importa?
Chipload é a espessura de material que cada aresta de corte retira por rotação, em polegadas por dente. Grosso demais, a fresa deflete, vibra ou quebra. Fino demais, a aresta esfrega em vez de cortar, o que aquece e cega a fresa e derrete plásticos. É manter um chipload sensato, e não uma rotação específica, que deixa o corte limpo.
Qual é a rpm de cada posição do seletor da tupia Makita RT0701C?
O manual da Makita indica a posição 1 em 10.000 rpm, a 2 em 12.000, a 3 em 17.000, a 4 em 22.000, a 5 em 27.000 e a 6 em 30.000. Usuários que mediram com tacômetro relatam velocidades reais um pouco mais baixas em várias posições, então trate o seletor como aproximado.
Por que o anúncio do meu laser de diodo diz 80 W se o módulo é de 10 W?
Muitos anúncios informam a potência elétrica de entrada, não a potência óptica que chega ao material. Uma máquina "de 80 W" muitas vezes é um módulo de 10 W ópticos. Todos os parâmetros desta página usam watts ópticos, então informe a potência óptica de saída da ficha técnica, não o número do título do anúncio.
Um laser de diodo corta acrílico transparente?
Não. O acrílico transparente deixa passar a luz azul de 450 nm, então o feixe atravessa o material em vez de aquecê-lo. Diodos gravam e cortam acrílico opaco escuro ou preto. Acrílico transparente é trabalho para laser CO2, e a calculadora bloqueia a combinação com esse motivo.
Por que os parâmetros de laser publicados divergem tanto?
A potência de tubos e módulos varia de unidade para unidade e com o tempo de uso, lentes e foco mudam, e lotes de material também. Para acrílico fundido de 3 mm num laser CO2 de 40 a 50 W, a OMTech e a Delvies Plastics publicam parâmetros com cerca de três vezes de diferença em energia. Por isso cada resultado aqui é um ponto de partida para uma grade de teste, não um parâmetro final.
É seguro deixar estes parâmetros rodando sem ninguém olhando?
Nenhum laser deve funcionar sem supervisão, com nenhum parâmetro. Passadas de corte podem pegar fogo, principalmente em madeira e acrílico. Mantenha a assistência de ar ligada nos cortes, use exaustão de fumaça, deixe um extintor adequado à mão e, em máquinas abertas, use óculos certificados para o comprimento de onda do seu laser.
Para quem esta calculadora não serve?
Oficinas de produção com routers industriais ou cortadoras de fibra de 1 kW ou mais devem usar os dados de aplicação dos seus fornecedores de ferramentas e de lasers, não pontos de partida de hobby. Lasers médicos, estéticos e outros lasers que não são de maker são produtos totalmente diferentes. E se o fabricante da sua máquina publica uma biblioteca de parâmetros para o seu modelo e material exatos, comece por ela; esta página é para as muitas combinações que essas bibliotecas não cobrem.