• Программное обеспечение для управления лазерной маркировкой
  • Лазерный контроллер
  • Головка лазерного гальвосканера
  • Волокно/УФ/CO2/зеленый/пикосекундный/фемтосекундный лазер
  • Лазерная оптика
  • OEM/OEM лазерные станки |Маркировка |Сварка |Резка |Уборка |Обрезка

Принципы лазерной сварки и технологические применения

Разделенная линия

Принципы лазерной сварки

Лазерная сваркадля работы использует превосходные характеристики направленности и высокой плотности мощности лазерного луча.С помощью оптической системы лазерный луч фокусируется на очень небольшой площади, создавая за очень короткий период высококонцентрированный источник тепла.Этот процесс плавит материал в точке сварки, образуя затвердевшую точку сварки и шов.

ПРИНЦИПЫ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА.1

·Лазерную сварку обычно разделяют на кондуктивную сварку и сварку с глубоким проплавлением.

·Плотность мощности лазера 105~106Вт/см2приводит к лазерной кондуктивной сварке.

·Плотность мощности лазера 105~106Вт/см2приводит к лазерной сварке с глубоким проплавлением.

Характеристики лазерной сварки

По сравнению с другими методами сварки лазерная сварка обладает следующими характеристиками:

·Концентрированная энергия, высокая эффективность сварки, высокая точность обработки и большое соотношение глубины и ширины сварного шва.

·Низкое тепловложение, небольшая зона термического влияния, минимальные остаточные напряжения и малая деформация заготовки.

·Бесконтактная сварка, оптоволоконная передача, хорошая доступность и высокий уровень автоматизации.

·Гибкая конструкция соединения, экономия сырья.

·Энергию сварки можно точно контролировать, обеспечивая стабильные результаты сварки и хороший внешний вид сварки.

ПРИНЦИПЫ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА.2

·Нержавеющая сталь позволяет добиться хороших результатов при сварке стандартной прямоугольной волной.

·При проектировании сварных конструкций старайтесь максимально оградить места сварки от неметаллических веществ.

·Для удовлетворения требований к прочности и внешнему виду рекомендуется зарезервировать достаточную площадь сварки и толщину заготовки.

·Во время сварки крайне важно обеспечить чистоту заготовки и сухость окружающей среды.

Сварка алюминия и его сплавов

ПРИНЦИПЫ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА.3

·Материалы из алюминиевых сплавов обладают высокой отражательной способностью;поэтому во время сварки необходима высокая пиковая мощность лазера.

·Во время импульсной точечной сварки часто возникают трещины, влияющие на прочность сварки.

·Состав материала склонен к расслоению, что приводит к разбрызгиванию.Сырье желательно выбирать качественное.

·Как правило, использование пятна большого размера и длительности импульса позволяет добиться лучших результатов сварки.

Сварка меди и ее сплавов

ПРИНЦИПЫ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА.4

·Медные материалы имеют более высокую отражательную способность по сравнению с алюминиевыми сплавами, поэтому для сварки требуется более высокая пиковая мощность лазера.Лазерную головку необходимо наклонить под определенным углом.

·Для некоторых медных сплавов, таких как латунь и бронза, сложность сварки увеличивается из-за влияния легирующих элементов.Внимание следует уделить выбору параметров сварочного процесса.

Сварка разнородных металлов

ПРИНЦИПЫ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА.5

·Может ли образоваться твердый раствор?

·Есть ли существенная разница в электроотрицательности между разнородными металлами.

·Другие влияющие факторы.

Могут ли разнородные металлы образовывать качественные сварные соединения, во многом зависит от физических свойств, химических свойств, химического состава и технологических показателей свариваемых металлов.Обычно это рассматривается с учетом следующих аспектов:

·Возможность образования твердого раствора зависит от того, могут ли разнородные металлы взаимно растворяться в жидком и твердом состояниях.Только когда они смогут растворяться друг в друге до бесконечности, может быть образовано прочное и прочное сварное соединение.Как правило, значительная растворимость или даже неограниченная растворимость достижима только тогда, когда разница атомных радиусов между двумя металлами составляет менее примерно 14-15%.

·Решающее значение также имеет наличие значительной разницы в электроотрицательности между разнородными металлами.Чем больше разница, тем сильнее их химическое сродство, которое имеет тенденцию приводить к образованию соединений, а не твердых растворов.В результате растворимость образующегося твердого раствора снижается, а также снижается прочность сварного соединения.

·Кроме того, на сварку разнородных металлов сильно влияют такие свойства, как температура плавления, коэффициенты теплового расширения, теплопроводность, удельная теплоемкость, окисляемость и отражательная способность используемых материалов.Чем больше разница в этих физических свойствах, тем сложнее сварка и тем слабее прочность полученного сварного соединения.

·Обычно лазерная сварка разнородных металлических материалов, таких как сталь с медью, алюминий и никель, а также медь с никелем, демонстрирует хорошую свариваемость, что приводит к удовлетворительному качеству сварки.

Лазерная сварка находит широкое применение в различных отраслях, включая, помимо прочего, следующие области:

1: Сварка разнородных металлов

Лазерная сварка широко используется в таких отраслях промышленности, как автомобилестроение, авиакосмическая промышленность, электроника и машиностроение.Его применяют для сварки деталей и сборки конструкций, повышая эффективность производства и качество продукции.

2: Медицинское оборудование

В производстве медицинских изделий лазерная сварка используется для соединения и сборки небольших прецизионных компонентов, обеспечивая высокое качество продукции и избегая чрезмерного теплового воздействия на материалы.

3: Электроника

Благодаря высокой точности и низкому погонному теплу лазерная сварка широко применяется в производстве электронных устройств, в том числе при сварке печатных плат и микроэлектронных компонентов.

4: Аэрокосмическая промышленность

Лазерная сварка используется в аэрокосмической отрасли при производстве авиационных и аэрокосмических компонентов, что позволяет создавать легкие конструкции и высокопрочные соединения.

5: Энергетический сектор

В энергетике лазерная сварка применяется при производстве солнечных панелей, атомного энергетического оборудования и других компонентов, связанных с производством энергии.

6. Ювелирное и часовое дело.

Благодаря своей способности обрабатывать тонкие и сложные конструкции, лазерная сварка часто используется в производстве ювелирных изделий и часов для соединения и ремонта деликатных компонентов.

7: Автомобильная промышленность

В автомобилестроении лазерная сварка используется для соединения автомобильных компонентов, повышения эффективности сварки и качества продукции.

В целом, высокая точность, скорость и универсальность лазерной сварки делают ее широко применимой в обрабатывающей промышленности.

由用户整理投稿发布,不代表本站观点及立场,仅供交流学习之用,如涉及版权等问题,请随时联系我们(yangmei@bjjcz.com),我们将在第一时间给予处理。


Время публикации: 17 января 2024 г.