De la caja al arte: Cartón cortado con láser
¿Quieres convertir cartón ordinario en creaciones extraordinarias?
Descubre 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 conseguir cortes perfectos sin bordes quemados?
Cartulina
Tabla de contenido:
El cartón se puede cortar con láser, y de hecho es un material popular utilizado en proyectos de corte láser debido a su accesibilidad, versatilidad y rentabilidad.
Las cortadoras láser de cartón son capaces de crear diseños, formas y patrones intrincados en cartón, lo que las convierte en una excelente opción para crear una variedad de proyectos.
En este artículo, hablaremos sobre por qué deberías cortar cartón con láser y compartiremos algunos 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 láser para cartón?
Ventajas sobre los métodos de corte tradicionales:
• Precisión:El corte por láser ofrece una precisión a nivel de micras, lo que permite diseños intrincados, esquinas afiladas y detalles finos (por ejemplo, patrones de filigrana o microperforaciones) que son difíciles de lograr con troqueles o cuchillas.
La distorsión del material es mínima ya que no hay contacto físico.
•Eficiencia:No requiere troqueles personalizados ni cambios en las herramientas, lo que reduce el tiempo y los costos de preparación; ideal para la creación de prototipos o lotes pequeños.
Procesamiento más rápido para geometrías complejas en comparación con el corte manual o mediante troquelado.
•Complejidad:
Maneja patrones intrincados (por ejemplo, texturas tipo encaje, piezas entrelazadas) y espesores variables en una sola pasada.
Los sencillos ajustes digitales (mediante CAD/CAM) permiten iteraciones de diseño rápidas sin limitaciones mecánicas.
2. Tipos y características del cartón
1. Cartón ondulado:
• Estructura:Capa(s) acanalada(s) entre revestimientos (de pared simple/doble).
•Aplicaciones:Embalaje (cajas, insertos), prototipos estructurales.
Consideraciones de corte:
Las variantes más gruesas pueden requerir mayor potencia láser; riesgo de carbonización en los bordes.
La dirección de la flauta afecta la calidad del corte; los cortes transversales a la flauta son menos precisos.
2. Cartón sólido (cartón):
•Estructura:Capas uniformes y densas (por ejemplo, cajas de cereales, tarjetas de felicitación).
•Aplicaciones:Embalaje para la venta al por menor, fabricación de modelos.
Consideraciones de corte:
Cortes suaves con mínimas marcas de quemaduras a bajos niveles de potencia.
Ideal para grabados detallados (por ejemplo, logotipos, texturas).
3. Cartón gris (aglomerado):
•Estructura:Material rígido, no ondulado, a menudo reciclado.
•Aplicaciones:Cubiertas de libros, embalaje rígido.
Consideraciones de corte:
Requiere una potencia equilibrada para evitar quemaduras excesivas (debido a los adhesivos).
Produce bordes limpios, pero puede requerir un postprocesamiento (lijado) para mejorar la estética.
Proceso de corte de cartón con láser de CO2
Muebles de cartón
▶ Preparación del diseño
Crea trazados de corte con software vectorial (por ejemplo, Illustrator).
Asegurar rutas de circuito cerrado sin superposiciones (evita el sobrecalentamiento)
▶ Fijación del material
Aplana y fija el cartón sobre la mesa de corte.
Utilice cinta adhesiva de baja adherencia o fijaciones magnéticas para evitar que se muevan.
▶ Prueba de corte
Realizar prueba de esquina para penetración completa
Comprobar la carbonización de los bordes (reducir la potencia si se están amarilleando).
▶ Corte formal
Active el sistema de extracción de humos.
Corte en varias pasadas para cartón grueso (>3 mm)
▶ Postprocesamiento
Cepille los bordes para eliminar los residuos
Aplanar las zonas deformadas (para ensamblajes de precisión)
Vídeo de corte láser de cartón
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Máquina de corte láser recomendada para cartón
| Área de trabajo (Ancho * Largo) | 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 láser | 40W/60W/80W/100W |
| Área de trabajo (Ancho * Largo) | 400 mm * 400 mm (15,7” * 15,7”) |
| Transmisión del haz | Galvanómetro 3D |
| Potencia láser | 180 W/250 W/500 W |
Preguntas frecuentes
Sí, unláser de fibrapuede cortar cartón, pero esNo es la elección idealen comparación con los láseres de CO₂. He aquí el porqué:
1. Láser de fibra frente a láser de CO₂ para cartón
- Láser de fibra:
- Diseñado principalmente pararieles(por ejemplo, acero, aluminio).
- Longitud de onda (1064 nm)Es mal absorbido por materiales orgánicos como el cartón, lo que provoca un corte ineficiente y una carbonización excesiva.
- Mayor riesgo dequemando/abrasandodebido 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 una combustión mínima.
- Mayor precisión en el control de diseños complejos.
Cortadoras láser de CO₂
¿Por qué?
- Longitud de onda de 10,6 µm: Ideal para la absorción de cartón.
- Corte sin contacto: Evita la deformación del material
- Ideal para: Modelos detallados,letras de cartón, curvas intrincadas
- Troquelado:
- Proceso:Se fabrica un troquel (como un cortador de galletas gigante) con la forma del diseño de la caja (llamado "plantilla en blanco").
- Usar:Se prensa sobre láminas de cartón ondulado para cortar y plegar el material al mismo tiempo.
- Tipos:
- Troqueladora de cama planaIdeal para trabajos detallados o de lotes pequeños.
- Troquelado rotativoMás rápido y utilizado para la producción en grandes volúmenes.
- Máquinas cortadoras-ranuradoras:
- Estas máquinas cortan y pliegan largas láminas de cartón para darles forma de caja utilizando cuchillas giratorias y ruedas de hendido.
- Común en formas de caja simples como los contenedores ranurados regulares (RSC).
- Mesas de corte digitales:
- Utilice cuchillas computarizadas, láseres o fresadoras para cortar formas personalizadas.
- Ideal para prototipos o pedidos personalizados pequeños, como por ejemplo, embalajes para comercio electrónico de tiradas cortas o impresiones personalizadas.
Al elegir cartón para cortar con láser, el grosor ideal depende de la potencia de tu cortadora láser y del nivel de detalle que desees. Aquí tienes una guía rápida:
Espesores comunes:
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1,5 mm – 2 mm (aprox. 1/16")
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Se utiliza principalmente para el corte por láser.
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Corta limpiamente y es lo suficientemente resistente para la fabricación de maquetas, prototipos de embalaje y manualidades.
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Funciona bien con la mayoría de los láseres de diodo y CO₂.
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2,5 mm – 3 mm (aprox. 1/8")
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Aún se puede cortar con láser utilizando máquinas más potentes (láseres de CO₂ de 40 W o más).
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Ideal para modelos estructurales o cuando se necesita mayor rigidez.
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Velocidades de corte más lentas y puede quemar más.
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Tipos de cartón:
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Cartón gris:Denso, plano y apto para láser.
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Cartón ondulado:Se puede cortar con láser, pero el acanalado interior dificulta obtener líneas limpias. Produce más humo.
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Cartón para enmarcar / Cartón para manualidades:Se utiliza frecuentemente para el corte por láser en proyectos de bellas artes y enmarcación.
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Fecha de publicación: 21 de abril de 2025
