De la caja al arte: cartón cortado con láser

De la caja al arte: cartón cortado con láser

¿Quieres convertir cartón común en creaciones extraordinarias?

Descubra cómo cortar cartón con láser como un profesional: ¡desde elegir la configuración adecuada hasta crear impresionantes obras maestras en 3D!

¿Cuál es el secreto para lograr cortes perfectos sin bordes quemados?

Cartón corrugado

Cartulina

Tabla de contenido:

El cartón se puede cortar con láser y, de hecho, es un material popular utilizado en proyectos de corte por láser debido a su accesibilidad, versatilidad y rentabilidad.

Los cortadores láser de cartón pueden crear diseños, formas y patrones intrincados en cartón, lo que los convierte en una excelente opción para crear una variedad de proyectos.

En este artículo, analizaremos por qué debería cortar cartón con láser y compartiremos algunos de los proyectos que se pueden realizar con una máquina de corte láser y cartón.

Introducción al corte láser de cartón

1. ¿Por qué elegir el corte por láser para cartón?

Ventajas sobre los métodos de corte tradicionales:

• Precisión:El corte por láser ofrece una precisión a nivel de micrones, lo que permite realizar diseños intrincados, esquinas afiladas y detalles finos (por ejemplo, patrones de filigrana o microperforaciones) que son difíciles de lograr con matrices o cuchillas.
Mínima distorsión del material ya que no hay contacto físico.

Eficiencia:No es necesario realizar matrices personalizadas ni cambios de herramientas, lo que reduce el tiempo y los costos de configuración: ideal para creación de prototipos o lotes pequeños.
Procesamiento más rápido para geometrías complejas en comparación con el corte manual o troquelado.

Complejidad:

Maneja patrones intrincados (por ejemplo, texturas tipo encaje, piezas entrelazadas) y espesores variables en una sola pasada.

Los ajustes digitales sencillos (a través de CAD/CAM) permiten iteraciones de diseño rápidas sin restricciones mecánicas.

2. Tipos y características del cartón

Material de cartón corrugado

1. Cartón corrugado:

• Estructura:Capa(s) acanalada(s) entre revestimientos (pared simple/doble).
Aplicaciones:Embalajes (cajas, insertos), prototipos estructurales.

Consideraciones de corte:

    Las variantes más gruesas pueden requerir mayor potencia de láser; riesgo de carbonización en los bordes.
    La dirección de la flauta afecta la calidad del corte: los cortes transversales son menos precisos.

Cartón prensado de colores

2. Cartón sólido (cartón):

Estructura:Capas uniformes y densas (por ejemplo, cajas de cereales, tarjetas de felicitación).

Aplicaciones:Embalajes para venta al por menor, fabricación de maquetas.

Consideraciones de corte:

    Cortes suaves con mínimas marcas de quemaduras en configuraciones de potencia más bajas.
    Ideal para grabados detallados (por ejemplo, logotipos, texturas).

Tablero aglomerado gris

3. Tablero gris (aglomerado):

Estructura:Material rígido, no corrugado, a menudo reciclado.

Aplicaciones:Cubiertas de libros, embalajes rígidos.

Consideraciones de corte:

    Requiere potencia equilibrada para evitar quemaduras excesivas (debido a los adhesivos).
    Produce bordes limpios, pero puede necesitar un procesamiento posterior (lijado) para mejorar la estética.

Proceso de corte de cartón por láser de CO2

Muebles de cartón

Muebles de cartón

▶ Preparación del diseño

Crear rutas de corte con software vectorial (por ejemplo, Illustrator)

Garantizar rutas de circuito cerrado sin superposiciones (evita quemaduras)

▶ Fijación de materiales

Aplanar y asegurar el cartón sobre la cama de corte

Utilice cinta de baja adherencia o fijaciones magnéticas para evitar que se muevan.

▶ Prueba de corte

Realice una prueba de esquina para comprobar la penetración completa

Verifique la carbonización del borde (reduzca la potencia si se amarillea)

▶ Corte formal

Activar el sistema de escape para la extracción de humos.

Corte multipasada para cartón grueso (>3 mm)

▶ Posprocesamiento

Cepille los bordes para eliminar los residuos.

Aplanar áreas deformadas (para ensamblajes de precisión)

Vídeo de corte láser de cartón

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El corte láser nos permite crear diseños perfectos y precisos con facilidad. Te guiaremos paso a paso en el proceso, desde la selección del cartón adecuado hasta la configuración de la cortadora láser para obtener cortes impecables. Observa cómo el láser se desliza suavemente por el material, dando vida a nuestros adorables diseños de pingüinos con bordes nítidos y limpios.

Área de trabajo (An *L) 1000 mm * 600 mm (39,3” * 23,6 ”)1300 mm * 900 mm (51,2” * 35,4 ”)1600 mm * 1000 mm (62,9” * 39,3 ”)
Software Software sin conexión
Potencia del láser 40 W/60 W/80 W/100 W
Área de trabajo (An * L) 400 mm * 400 mm (15,7” * 15,7”)
Entrega de haz Galvanómetro 3D
Potencia del láser 180 W/250 W/500 W

Preguntas frecuentes

¿Puede un láser de fibra cortar cartón?

Sí, unaláser de fibraPuede cortar cartón, pero esno es la elección idealEn comparación con los láseres de CO₂. Aquí explicamos por qué:

1. Láser de fibra vs. láser de CO₂ para cartón

  • Láser de fibra:
    • Diseñado principalmente pararieles(por ejemplo, acero, aluminio).
    • Longitud de onda (1064 nm)Es poco absorbido por materiales orgánicos como el cartón, lo que produce un corte ineficiente y una carbonización excesiva.
    • Mayor riesgo deardiente/abrasadordebido a la intensa concentración de calor.
  • Láser de CO₂ (Mejor opción):
    • Longitud de onda (10,6 μm)Es bien absorbido por el papel, la madera y los plásticos.
    • Producecortes más limpioscon mínima quemadura.
    • Control más preciso para diseños intrincados.
¿Cuál es la mejor máquina para cortar cartón?

Cortadoras láser de CO₂

¿Por qué?

  • Longitud de onda 10,6 µm: ideal para absorción de cartón
  • Corte sin contacto: evita la deformación del material
  • Ideal para: modelos detallados,letras de cartón, curvas intrincadas
¿Cómo se cortan las cajas de cartón?
  1. Troquelado:
    • Proceso:Se hace un troquel (como un cortador de galletas gigante) con la forma del diseño de la caja (llamado "caja en blanco").
    • Usar:Se prensa en láminas de cartón corrugado para cortar y plegar el material al mismo tiempo.
    • Tipos:
      • Troquelado de superficie plana:Ideal para trabajos detallados o de lotes pequeños.
      • Troquelado rotativo:Más rápido y utilizado para producción de gran volumen.
  2. Máquinas cortadoras-ranuradoras:
    • Estas máquinas cortan y pliegan largas láminas de cartón en formas de caja utilizando cuchillas giratorias y ruedas de rayado.
    • Común para formas de cajas simples, como contenedores ranurados regulares (RSC).
  3. Mesas de corte digitales:
    • Utilice hojas computarizadas, láseres o enrutadores para cortar formas personalizadas.
    • Ideal para prototipos o pequeños pedidos personalizados: piense en embalajes de comercio electrónico de tiradas cortas o impresiones personalizadas.

 

¿Qué grosor de cartón para cortar con láser?

Al elegir cartón para corte láser, el grosor ideal depende de la potencia de su cortadora láser y del nivel de detalle deseado. Aquí tiene una guía rápida:

Espesores comunes:

  • 1,5 mm – 2 mm (aprox. 1/16")

    • Se utiliza más comúnmente para corte por láser.

    • Corta limpiamente y es lo suficientemente resistente para hacer modelos, prototipos de embalaje y manualidades.

    • Funciona bien con la mayoría de los láseres de diodo y CO₂.

  • 2,5 mm – 3 mm (aprox. 1/8")

    • Todavía se puede cortar con láser con máquinas más potentes (láseres de CO₂ de 40 W o más).

    • Bueno para modelos estructurales o cuando se necesita más rigidez.

    • Las velocidades de corte son más lentas y pueden carbonizarse más.

Tipos de cartón:

  • Tablero aglomerado / tablero gris:Denso, plano y compatible con láser.

  • Cartón corrugado:Se puede cortar con láser, pero el acanalado interior dificulta obtener líneas limpias. Produce más humo.

  • Cartulina para enmarcar / cartulina para manualidades:Se utiliza a menudo para corte por láser en bellas artes y proyectos de enmarcado.

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Hora de publicación: 21 de abril de 2025

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