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焊接技术有前途吗?

2023-08-22 13:40:38
TAG: 技术 前途
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黑桃云
学焊接是一门非常有前途的技术,只要你不懒,一切皆有可能!
1、焊接是一门技术工种,学会焊接等同于拥有了一门技术在身
2、焊接根据自己的造化,有的有天分的,有的天分稍微差一些的,天分好的可以进入高级焊接运用,比如压力容易制造,管道焊接,这样的焊接技术人员可以拥有很高的收入回报,而天分差一些的,可以用勤劳老补拙,也可以依靠自己的劳动走量出财富
3、焊接是一门很光荣的行业,因为技术永远是值得人尊重的!
coco

引言

汽车工业是一个需要大量加工和测试的生产型产业,也是激光技术应用广泛的行业之一,安全性、舒适性、节能和环保一直是世界汽车工业发展的主题,激光技术作为现代汽车生产中的主要加工方法之一,其发展也主要是围绕着这一主题并结合本专业的自身特点进行的。由于激光焊接工艺优越性、效率高、柔性好等优势,随着汽车轻量化概念、安全性能观念日益增强,激光焊接与切割工艺在汽车工业领域将得到更多重视和广泛应用。

汽车制造过程中,激光技术主要用于车身不等厚板的拼焊、车身焊接和汽车零部件焊接。激光焊接运用于汽车,可以降低车身重量并达到省油的目的;提高车身的装配精度,使车身的刚度提升30%从而提高了车身的安全性;降低汽车车身制造过程中的冲压和装配成本,减少车身零件的数目并提高车身一体化程度。

激光焊接工艺与应用

1.激光自熔焊接

激光自熔焊,即焊接的两部分或多个部分自身熔化并最终冷却凝聚成一体,该焊接方式不需要添加辅助的焊剂或填料,完全利用工件自身材料熔接在一起。

当激光光斑照射到工件表面上的功率密度达到106W/cm2以上时,工件在激光的照射下被迅速加热,其表面温度在极短的时间内升高到沸点,使金属熔化和汽化。在液态金属中形成一个充满金属蒸气的细长孔洞。当金属蒸气的反冲压力与液态金属的表面张力和重力平衡后,小孔不再继续加深,形成一个深度稳定的小孔,小孔周围就是焊接熔池,小孔随着激光而移动,小孔闭合后便形成焊缝,实现激光深熔焊接。原理图如图1所示:

在车身制造中,采用激光焊技术,可以提高产品设计的灵活性,降低制造成本,提高车身的刚度,提高产品的竞争力。激光焊接焊接速度较快,所以焊接接头的热影响区较其他的焊接方法小,几乎没有焊接变形。这样可极大地提高了车身的结构和匹配尺寸、门盖与侧围的平度与密封效果、风挡玻璃与风窗口的匹配与密封,以及实现多层板的优质连接,达到较高的车身强度。

另外,由于现代汽车车身多采用镀锌钢板或优质高强钢,如果采用传统的点焊技术,由于三层板和镀锌的缘故,采用较大的焊接电流和焊接压力,其结果必然导致焊点质量下降和焊点变形严重,从而导致装配质量下降。现在可行的是采用中频点焊连接技术和激光熔焊连接技术。就点焊本身而言,焊点的强度可以很高,但没有焊点的部分还是断续分离的,在车身整体强度方面要比焊接成一体的激光焊接接头强度要低。

点焊的不连续性和其自身的特点:如焊点容易变形,尤其是在焊接三层板连接、镀锌板连接和高强钢的连接时,焊接变形较大,导致焊点处的平整度降低及产生缝隙,而且点焊会造成焊接点周围的母材热影响区强度下降,车辆遭严重撞击时的断裂部位往往是在该处。

激光自熔焊在汽车车身制造中组要分为两大部分:车身组焊和拼焊。

1.1车身组焊

组焊主要有顶盖和侧围的连接、侧围组焊以及车门焊接,如宝马、大众、福特、通用、沃尔沃和欧宝等汽车品牌,均使用过激光自熔焊进行顶盖与侧围的连接。但随着技术的发展,激光组焊越来越广泛的应用于这一部位的焊接,目前只有沃尔沃仍在坚持使用激光自熔焊;侧围方面福特SUV和轿车分别有一款使用激光自熔焊,大众的很多车型也在使用。

1.2汽车激光拼焊

拼焊板(Tailor-welded blank, TWB)是由不同强度、不同厚度或不同涂层的钢材焊接而成,由于激光焊接高效、焊缝成型好等优势,目前的汽车拼焊板都采用激光焊接而成。与普通钢板相比,拼焊板的优点主要有以下三个方面:

1)减轻车身重量—应用焊接的方法优化板料的厚度来减少重量;

2)提高车身服役和碰撞性能—主要包括安全、驾驶性能、疲劳和耐蚀性能和车身刚性等;

3)降低成本—主要从减少材料、减少加工程序和减少模具数量考虑。

采用激光拼焊板应用于车身制造,可以减少零件、模具及焊接工装数量,降低车身自重和成本,并提高产品的市场竞争力。图3中为拼焊板在汽车白车身中的主要应用,主要应用在覆盖件居多,也有些使用在结构件上。

拼焊板焊缝形式

汽车拼焊板按焊缝类型分类可以分为三类:1、单条直线焊缝;2、复数直线焊缝;3、非直线焊缝。如图5所示,其中以单条直线焊缝类型应用广,生产工艺也相对简单。非直线焊缝很复杂, 一般根据冲压件成型后的形状设计焊缝, 从而提高产品的强度和冲压性能。

由于汽车拼焊板后续都要进行冲压成型,所以对拼焊板的成型质量和缺陷控制要求特别严格。主要包括外观( 结疤、裂缝、夹杂、孔洞和划伤等) 、焊缝成形( 焊缝宽度、焊瘤凸出、焊缝有效深度、背面断差和焊缝错边等)和力学性能等( 对焊缝进行拉伸、杯突、硬度和弯曲等测试) 方面的要求。例如, 要去在拉伸性能测试中在非焊缝区域断裂, 杯突试验中开裂的区域不能在焊缝或杯突值大于规定值。

激光拼焊板发展现状

此项应用源于Audi100车的底板拼焊,目前已推广到各大汽车公司。丰田公司Tahara工厂生产的凌志(Lexus)车门板原来是用2种不同厚度、5种不同表面处理的多块钢板组成,现在只用1块激光拼焊板代替,大大提高了生产率。BMW公司1/3的汽车已采用激光拼焊板。在美国,1997年用于汽车工业的激光拼焊板将近1500万件,2000年达到4000万~6000万件。。德国的大众, 日本的本田、日产和丰田, 美国通用汽车公司, 瑞典沃尔沃汽车公司和长春一汽等, 现在基本每一款车型都有激光拼焊板的应用。

目前国际上提供激光拼焊板的钢铁公司主要为蒂森克虏伯和阿赛洛集团。国内的激光拼焊板公司主要为上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司。武钢也通过收购蒂森激光拼焊集团的方式宣布进军激光拼焊行业。有专家预言,激光拼焊板将成为一项数十亿美元的产业。此外, 由于激光拼焊板的高附加值, 国内越来越多的汽车配件厂商也将目光投向了汽车激光拼焊行业。然而, 激光拼焊成套设备相关技术一直被国外相关厂商掌握, 其单套几千万的价格也让国内中小厂商望而却步。

由于激光拼焊板的高附加值,国内越来越多的汽车配件厂商也将目光投向了汽车激光拼焊行业。然而,激光拼焊成套设备相关技术一直被国外相关厂商掌握,但其单套设备的价格都在千万级别以上。随着国内汽车制造业的发展,国内市场对汽车拼焊板的需求也越来越多,国内拼焊设备也得到一定的发展。大族激光从2009年开始对拼焊设备和焊接工艺进行研发,大族激光一直进行着不等厚拼焊激光焊接焊接工艺的研发,这一过程与焊接设备同时进行,对设备提供实际改进经验。

HWF40激光拼焊机是大族激光自主研发的机型, 采用光纤激光器, 配置双工位进行焊接, 双工位的配置最大限度的提高了激光器的利用率和生产效率。焊接夹具采用可调级电磁铁产生的吸力来替代传统拼焊设备液压机构向下的压力来达到固定板材并克服焊接时产生的应力。此方式能完全避免使用液压压紧装置造成板材表面的压痕及划伤, 且能解决液压机构各处压爪压力不均现象。

电磁铁集成的水冷系统能及时带走焊接时产生的热量, 避免持续焊接造成热积累而导致板材变形。焊接头配备随动的抽风机构, 能及时带走焊接时产生的大量烟尘以保证焊接质量, 极大的提高了焊缝的均匀程度以及板面的清洁度。目前, 该机型已交付客户生产使用, 具有稳定性高的特点, 得到客户的高度肯定。

另外,该公司通过近几年来的技术积累与研发,成功的研发与制造了多款激光拼焊设备,包括手动激光拼焊设备,半自动激光拼焊设备和全自动激光拼焊生产线,可有效满足各种类型的激光拼焊板的生产需求。

1.3汽车零部件激光焊接应用举例-变速器齿轮

在汽车零部件制造领域,汽车座椅滑轨,调角器,变速箱齿轮等到都应用了激光焊接进行生产。下面以齿轮焊接为例,分析激光焊接的相关优势。

近年来, 激光焊接技术在变速器齿轮焊接中的优势日益明显, 得到了越来越多的重视,是未来发展的主要趋势。由于机床加工技术的局限性, 形状、结构复杂的齿轮组件很难甚至无法整体加工成单件。为了提高工艺性和生产效率, 通常是加工成两个或两个以上的单件再经焊接工艺组合成一个组件。在激光焊接齿轮以前, 齿轮的焊接一般采用电阻焊、感应焊、电子束焊等工艺方法。与上述焊接工艺相比, 激光焊接齿轮无需在真空中进行, 而且可避免焊接变形, 保证了焊接后的齿轮无需再精加工。

不仅如此, 激光焊接可使焊缝深宽比高达10:1, 且焊缝处具有相当或优于母材的综合机械性能, 保证了齿轮可以传递较大的扭矩。因此, 齿轮的激光焊接已成为当今发展的一个大趋势。目前世界各大汽车制造厂竞相采用激光焊接变速器复合齿轮以提高产品在国际市场上的竞争力。我国采用激光焊接汽车齿轮的厂商也越来越多, 如上海大众、上海重庆齿轮箱厂等。

激光焊接变速器齿轮工艺顺序为:

1、焊接清洗: 一般安排在焊接的前一道工序完成。实验中选择无水乙醇代替工业清洁剂用于焊前表面的清洁。

2、压装: 清洗后的齿轮首先要进行压装, 压装是通过压机把要焊接的两个零件压配后紧密结合在一起。入射激光光斑和组对间隙的偏移要求非常准确。因为激光束的聚焦光斑很小,所以焊缝需要高精度定位, 其位置偏离的最大允许值要依聚焦光斑的半径来定, 一般不可大于 0.1 mm, 否则会产生焊接的失效。两对接平面之间高度差太大, 会使激光束的能量大量反射出去,影响焊接的深度和均匀性。所以在压配后, 一般要求平面差小于0.1mm。

3、预热( 可选) : 为了避免产生焊接裂纹, 根据零件材料及加工状态, 有时需要在焊接前进行预热, 特别是对含碳量高或经过热处理渗碳淬火后的零件。

4、激光焊接: 采用6000W光纤激光器对变速器齿轮进行焊接, 以等温正火后的20MnCrS5的2倒档双联齿轮为例, 焊接工艺采用预焊一圈+深熔焊一圈, 图8为焊后的齿轮照片。焊缝截面如图9所示。

5、焊后检测:一般将焊缝切开进行显微观察或者采用超声波探伤检测。目视检查要求焊接飞溅较少,工作面飞溅少,内部气孔和缩孔较少。

激光焊接特别是固体光纤激光发生器的激光焊接因其技术优势, 是未来的激光焊接发展趋势。我国激光焊接设备设计制造水平和能力目前还比较薄弱, 国内主要汽车厂的齿轮激光焊接设备主要依赖进口, 价格昂贵。少量民族企业已经起步发展并占据部分市场, 这对降低成本促进激光焊接的应用有着良好的推动作用。在激光焊接齿轮方面, 工艺已日趋完善,可以控制焊缝气孔和裂纹达到工业要求, 方法稳定可靠, 效率高, 虽然初期投资较大, 但加工成本比机械加工要少5 0 %。激光焊接有着传统焊接无法取代的优势, 必将成为变速器齿轮焊接的主流产品。

2.激光填丝焊

激光填丝焊:是指在焊缝中预先填入特定焊接材料后用激光照射熔化或在激光照射的同时填入焊接材料以形成焊接接头的一种工艺方法。原理图如图10所示。

同激光非填丝焊相比激光填丝焊具有以下优点:

(1)可以降低对工件坡口加工,装配的精度要求,提高焊缝成形质量,扩大激光焊的适用范围;

(2)可以用较小的功率实现厚板焊接;

(3)通过调节填丝成分,可以控制焊缝区域的组织性能。

激光填丝焊在车身制造中应用范围较小,主要有奔驰C级车后立柱焊接,奔驰以及江淮的商务车顶盖和侧围的连接,大众有一款车型四门方面有激光填丝焊。

3.激光电弧复合焊

激光电弧复合焊:是指将激光热源和作为第二热源的电弧复合起来作用在同一熔池上的焊接方法。激光电弧复合焊结合了激光和电弧的优势,使其即具备一般电弧焊的高适应性特点,又具备激光焊接的大熔深、高速、低变形的特点。激光电弧复合焊中所添加的电弧主要有TIG电弧、等离子弧和GMA电弧(即熔化极气体保护焊,包括MIG焊和MAG焊)。激光-GMA电弧复合焊是目前受业界瞩目,研究和应用广的一种。

激光电弧复合焊工艺分析:由于激光复合焊相对于激光自熔焊有更好的间隙适应性, 激光和电弧的相互作用可以达到更宽的熔宽和更深的熔深, 并且拥有较高的焊接效率。而且还可用于厚板的多层多道焊接。因此激光复合焊的应用也随之越来越广泛。

在激光复合焊接时, 除了我们行业内熟识的激光热源外还存在另外一种热源— — 电弧。焊接电弧是指由焊接电源供给的, 具有一定电压的两电极间或电极与母材间, 在气体介质中产生的强烈而持久的放电现象。焊接电弧的本质其实与雷雨天气时空中的闪电是相同的, 只不过焊接电弧是人为可控的。通常与激光复合的热源有TIG( 钨极氩弧焊) 和MIG( 熔化极惰性气体保护焊) 。

TIG和MIG之间的区别之处就在于其放电产生电弧的电极不同。TIG的电极是由钨针构成的, 由于钨的熔点很高, 在焊接时其损耗很小, 需要时可以额外地填加焊料进行焊接。MIG,顾名思义,其产生电弧的电极是焊丝, 在焊接时由送丝机源源不断地向前送丝, 而焊丝的末端会由于电弧的作用而不断熔化, 过渡到熔池并形成焊缝的一部分。

电弧焊时的能量是由弧焊电源来提供的。弧焊电源的正、负两极通过工件和焊枪上的电极导通而形成回路, 从而引燃电弧并维持电弧稳定地燃烧。弧焊电源与普通的电力电源不同, 是一种提供低电压、大电流的电源, 电流一般可以达到几百安培, Fronius T PS5000弧焊电源的焊接电流可达500A, 而正常焊接时电压值只有几十伏特。弧焊电源按照其输出电流的形式可分为直流电源、交流电源及脉冲电源等。

弧焊时最主要的工艺参数就是焊接电流和焊接电压,而脉冲焊Fronius激光复合焊接头(MIG)接时会有脉冲频率及脉冲峰值等一些参数可调节。

弧焊焊接时焊接电流主要决定了焊缝的熔深和余高。焊接电流增大后, 并且作用在工件的电弧推力和热输入均增加, 热源位置下移,也有利于热量向深度方向传导, 熔深增加。熔深和焊接电流近于正比关系。在熔化极气体保护焊时, 通常是通过改变送丝速度来改变焊接电流, 增加电流需要相应增加焊丝进给速度, 保证送丝量和焊丝熔化量的平衡, 由于焊丝进给量的增加, 并且熔宽增加较少,所以余高增大。

另外,MIG焊时,焊接电流与焊丝的直径也相关, 焊接电流不变时,焊丝越细, 送丝速度就越快, 反之亦然。电流增大后, 弧柱直径增大, 会使熔宽增加, 但是电弧潜入工件的深度增大, 电弧斑点移动范围受到限制, 因此熔宽的增加量较小, 也就是熔宽增加量小于熔深增加量。

弧焊焊接中, 焊接电流过大时, 通常会出现咬边、气孔、穿孔( 对于薄板而言) 及焊瘤等缺陷。由于焊接热输入过大, 工件的变形会更严重, 焊缝的热影响区加大, 且更容易产生脆性的过热组织, 韧性下降, 会影响到焊缝结构的强度。MIG焊接时,焊接电流过大,还会导致焊接飞溅量增加, 飞溅颗粒直径增大, 给焊接过程稳定性及焊后的清理造成不良影响。TIG焊接时, 焊接电流过大时容易发生咬边及热影响区扩大, 焊缝周边区域强度降低等现象。

焊接电压实际是指电弧电压, 电弧电压与电弧弧长相关, 其主要影响了弧焊过程的稳定性及焊缝熔宽的大小。电弧电压增大后, 电弧功率加大, 工件热输入有所增大, 同时弧长变长, 电弧分布半径增大, 因而熔深略有减小而熔宽增大。由于焊接电流不变, 即送丝量不变, 熔宽增加, 余高自然减小。

电弧电压过大时, 弧长过长, 气体保护效果不好, 容易造成焊接过程不稳定, 及在一些角接焊缝或较深坡口里施焊时, 还易造成弧偏吹。而电弧电压过小时, 容易形成短路过渡,即焊丝末端熔化形成的熔滴与熔池形成短路,焊接飞溅明显增加。电弧焊时为了得到合适的焊缝成型, 在增大焊接电流时也要适当的提高焊接电压, 在熔化极电弧焊时, 通常电弧电压要根据焊接电流来确定。

根据不同的焊接方法及弧焊系统有不同的经验公式来估算合适的电流、电压值, 这对操作者的个人经验及素质有很大的要求。为了简化实际操作的难度, 保证焊接电流和电压能够处在好的配合状态, 现在已经发展了一元化MIG焊接系统,简而言之,就是通过调节送丝速度, 而弧焊电源系统自动匹配恰当的电流和电压值。在实际焊接时, 可以对电流或电压等参数进行微调以达到好的焊接效果。

激光电弧复合焊涉及两种热源,需要对激光焊接的工艺参数和弧焊的工艺参数进行联合优化,才能达到优的焊接质量和焊接效果。

激光-电弧复合焊在汽车车身制造中主要应用领域为铝合金车身的焊接:以VW Phaeton的车门焊接为例:为了在保证强度的同时又减轻车门的重量,大众公司采用冲压、铸件和挤压成形的铝件。车门的焊缝总长4980m m ,现在的工艺是7条MIG焊缝(总长380m m ),11条激光焊缝(总长1030mm),48条激光-MIG复合焊缝(总长3570mm)。

也就是说,由于接头形式各异,激光复合焊并不适用于车门上的所有焊缝。在接头装配间隙很大的位置,具有良好桥联能力的MIG焊比激光焊或复合焊更有优势;反之,在接头间隙非常小的焊缝,热能集中,焊速快的纯激光焊是优的方案。需要强调的是,laserHybrid系统装置同时可实现上述MIG焊、激光焊、激光-MIG复合焊三种工艺,关闭MIG焊时,系统就成为激光焊;反之关闭激光则就成为MIG焊。如果没有激光复合焊系统,VW大众集团就不得不更多采用厚而重的铝铸件。

激光复合焊同样用于新型奥迪A8汽车的生产。在A8侧顶梁上有各种规格和形式的接头,就是采用激光复合焊工艺,焊缝共计4.5m长。

4.激光远程焊

激光远程焊:远程激光焊是指采用高速扫描振镜头进行长工作距离加工的一种激光焊接方法。其定位精度高、时间短、焊接速度快、效率高;工作距离长,不会与焊装夹具干涉、光学镜片污染少;可定制任意形状焊缝以优化结构强度等。与电阻点焊相比,远程激光焊接技术充分发挥了单侧,非接触式激光焊接带来的技术和经济优势,并将其与高速扫描振镜具有的优势相结合,大大缩短了焊接时间,提高了总生产效率,可有效用于日益增多的汽车覆盖件及零部件焊接。

激光远程焊主要应用在车门和侧围等覆盖件的组焊,如奔驰S级轿车全景天窗,大众高尔夫和奥迪A3的侧围,福特锐界的侧围等待。另外,很多汽车座椅生产厂家也把激光远程焊应用到了滑轨和靠背的焊接当中,生产效率得到了极大的提高。大族激光是国内最初进行激光远程焊接的厂商,成功案例众多,主要应用领域亦为汽车车身覆盖件和座椅的焊接。

5.激光钎焊

从20世纪80年代开始,激光技术开始运用于汽车车身制造领域。激光以其光束能量密度极高、加热范围小、焊缝及热影响区域窄、焊接速度快、深宽比大和焊接变形小等优点,在白车身制造领域得到广泛应用。激光钎焊技术在上个世纪 90 年代初首先在德国得到开发。

德国爱尔兰根大学在激光填丝钎焊工艺和过程控制方面做了大量的工作,激光器常选用光束传输和调节方便的光纤激光器和半导体激光器,钎料根据母材常选用 Cu 基钎料,主要接头形式包括对接、卷对接、搭接、卷搭接等。其最初的出发点是为了解决火焰钎焊热输入过大的问题,连接的工件主要为搭接或卷搭接形式的钢板。激光钎焊作为激光焊接技术的一种,较之熔焊,钎焊时母材不熔化,仅钎料熔化,可以获得光滑的焊缝表面,这不仅使产品更加美观,还提高了密封性,而且显著提高了焊接区域的强度,大大地提升了整车的安全性能。

目前,在国内外的汽车制造业,激光钎焊主要应用在可视的外围接合件上,如顶盖与左右侧围的连接、行李箱上下两部分的连接及流水槽等,大众、奥迪所有车型及欧系和美系部分中高端车型顶盖均采用激光钎焊,日系和自主品牌也都跃跃欲试,或已经采购了设备,或正在进行相关技术方面的研究。

5.1激光钎焊的原理

激光钎焊也称激光填丝钎焊,是在电弧钎焊的基础上发展起来的一种新的局部硬钎焊技术。其焊接原理是利用激光光束作为热源,聚焦后的光束照射在填充的焊丝表面上,焊丝被光束能量加热并熔化形成高温液态金属,从而填充到所需焊接的工件之间,即工件间的连接是通过钎焊层实现的,如图14所示。

钎焊属于固相连接,它与熔焊方法不同,钎焊时母材不熔化,采用比母材熔化温度低的钎料,加热温度采取低于母材固相线而高于钎料液相线的一种连接方法。当被连接的零件和钎料加热到钎料熔化,利用液态钎料在母材表面润湿、铺展与母材相互溶解和扩散,以及在母材间隙中润湿、毛细流动、填缝与母材相互溶解和扩散而实现零件间的连接。

5.2激光钎焊的优缺点

激光钎焊的优点

激光钎焊作为一种新兴的焊接技术,正在被越来越广泛地应用到生产制造的各个环节中,特别在汽车白车身制造领域,激光填丝钎焊已经得到比较成熟的应用,在应用过程中,激光钎焊有其独特的优势和应尽量避免的一些缺点。

(1)激光钎焊加热温度较低,只在焊缝表面产生熔化现象,工件内部没有完全熔透,基本不产生汽化现象。

(2)激光钎焊接头平整光滑,外形美观。例如,白车身侧围和顶盖在拼接的时候,如果采用激光深熔焊焊接,总装时需要装配顶饰条对焊缝进行遮蔽,但是如果采用激光钎焊,焊缝均匀、平整光滑,在总装车间无需对焊缝进行遮蔽。

(3)激光钎焊多用波长1.06μm的激光作为光源,可用光纤传输,因此可在常规方式不易焊接的部位进行加工,灵活性好,更易实现自动化。

(4)由于激光束可以实现分光,可用半透镜、反射镜、棱镜以及扫描镜等光学元件进行时间与空间分割,所以激光钎焊能实现多点同时对称焊。影响激光钎焊的焊接参数主要有:光斑直径、激光功率、焊接速度和送丝速度。

5.3激光钎焊的主要工艺参数

(1)光斑直径

光斑的直径对钎料的铺展影响较大。光斑直径过小,激光集中在钎料上,对母材的加热不足,钎料在母材上铺展时冷却过快,使钎料不易铺展;光斑直径过大,如果激光功率不够则无法及时熔化焊丝,如果激光功率足够则会严重烧损母材。对于卷对接接头,光斑直径与焊缝宽度(填充面宽度)基本一致时,钎料的铺展较充分。

(2)激光功率

焊丝熔化的速度取决于激光能量的大小,即激光功率。当激光功率不足时,焊丝熔化速度慢,铺展不充分,且作业时间长,生产效率低;当激光功率过大时,焊丝熔化速度快,如果送丝速度跟不上,则焊缝的铺展会间断。激光功率的上限值受设备限制,调节激光功率的大小主要考虑其与焊接速度及送丝速度的匹配。

(3)焊接速度和送丝速度

焊接速度决定作业时间的长短和生产效率的高低,所以应根据设备可提供的激光功率的大小选择适当的焊接速度以提高生产效率。通常焊接速度越快,生产效率越高,但对于半径较小的圆弧段焊缝或过渡段焊缝,过快的焊接速度产生的离心力将会阻碍熔融钎料的铺展,使焊接过程不稳定。选定了焊接速度(其上限值由机器人的性能决定)之后,需根据焊缝填充量的多少来匹配适当的送丝速度。送丝速度过快,焊缝表面会出现钎料的堆积,影响外观质量,送丝速度过慢则会使焊缝表面的出现下陷,过少的填充量会影响焊缝的焊接强度。当然,送丝速度的调节也需要同时考虑激光功率的大小。

(4)其它因素

另外,焊丝送丝角度、焊接头倾斜角度及热丝时热丝电流等对焊接质量也有较大影响,在工艺调试过程中要综合考虑以上因素,才能获得优的焊接品质。

5.4激光钎焊接头形式

表1.1为焊装车身激光钎焊接头的常见形式,实际应用时应考虑具体的车身设计要求、焊接方法的使用、激光焊机的功率和能量密度、焊接时的焊接速度及钎料的选择以及零件件来料精度等。图15为激光钎焊焊缝截面图。

表1.1 汽车车身激光钎焊焊缝常见接头形式

发展趋势

激光焊接已经成为汽车焊装中的一项标准工艺,进口车型和合资品牌车型应用较为广泛,自主品牌车型应用尚少。随着制造工艺的发展,工件精度及工装夹具和自动化程度的提高,自主品牌的车型也将加大范围引入激光焊接。

大族激光于 2010年投资6仟余万元建立起国内综合水平上游的激光自动化应用联合实验室,致力于激光加工工艺与自动化方面的研究,激光焊接与切割工艺处于国内上游位置。在激光焊接领域内树立了一座有一座里程碑:世界开始成功研制15000瓦光纤激光机器人焊接系统实现激光自熔焊接大尺寸核电堆芯围筒18mm不锈钢单面焊双面成形,世界最初成功研制活塞全自动化生产线焊接实现激光复合焊接10mm厚42CrMoA活塞环焊缝对接;国内最初成功研制激光远程焊接汽车覆盖件工作站实现激光远程焊接(汽车天窗)2mm与2mm双面镀锌板叠焊……在汽车覆盖件焊接、整车组焊、汽车拼焊板、其他零部件如安全气囊、减震器、汽车座椅等等拥有众多成功案例。

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2023-08-13 18:54:573

激光焊接的原理是什么?

激光焊接原理 x0dx0a 激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现,激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。功率密度小于104~105 W/cm2为热传导焊,此时熔深浅、焊接速度慢;功率密度大于105~107 W/cm2时,金属表面受热作用下凹成“孔穴”,形成深熔焊,具有焊接速度快、深宽比大的特点。 x0dx0a其中热传导型激光焊接原理为:激光辐射加热待加工表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等激光参数,使工件熔化,形成特定的熔池。 x0dx0a用于齿轮焊接和冶金薄板焊接用的激光焊接机主要涉及激光深熔焊接。下面重点介绍激光深熔焊接的原理。 x0dx0ax0dx0a 激光深熔焊接一般采用连续激光光束完成材料的连接,其冶金物理过程与电子束焊接极为相似,即能量转换机制是通过“小孔”(Key-hole)结构来完成的。在足够高的功率密度激光照射下,材料产生蒸发并形成小孔。这个充满蒸气的小孔犹如一个黑体,几乎吸收全部的入射光束能量,孔腔内平衡温度达2500 0C左右,热量从这个高温孔腔外壁传递出来,使包围着这个孔腔四周的金属熔化。小孔内充满在光束照射下壁体材料连续蒸发产生的高温蒸汽,小孔四壁包围着熔融金属,液态金属四周包围着固体材料(而在大多数常规焊接过程和激光传导焊接中,能量首先沉积于工件表面,然后靠传递输送到内部)。孔壁外液体流动和壁层表面张力与孔腔内连续产生的蒸汽压力相持并保持着动态平衡。光束不断进入小孔,小孔外的材料在连续流动,随着光束移动,小孔始终处于流动的稳定状态。就是说,小孔和围着孔壁的熔融金属随着前导光束前进速度向前移动,熔融金属充填着小孔移开后留下的空隙并随之冷凝,焊缝于是形成。上述过程的所有这一切发生得如此快,使焊接速度很容易达到每分钟数米。
2023-08-13 18:55:071

激光焊接原理

激光焊接是用激光熔化工件表面的材料,使其与由相同材料制成的另一个工件连接的过程。激光技术采用偏光镜反射激光产生的光束使其集中在聚焦装置中产生巨大能量的光束,当高强度激光束照射在材料表面上时,部分光能将被材料吸收而转变成热能,使材料熔化,从而达到焊接的目的。激光焊接根据原理可分为热传导焊接和深熔焊接,前者的热量通过热传递向工件内部扩散,只在焊缝表面产生熔化现象,工件内部没有完全熔透,基本不产生汽化现象,多用于低速薄壁材料的焊接;后者不但完全熔透材料,还能汽化材料,形成大量等离子体,由于热量较大,熔池前端会出现匙孔现象。深熔焊能够彻底焊透工件,且输入能量大、焊接速度快,是目前使用最广泛的激光焊接模式。
2023-08-13 18:55:171

激光焊接机的系统原理是什么

激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。激将焊接是一种新型的焊接方式,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高,焊缝宽度小,热影响区小、变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后无需处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气孔,可精确控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。
2023-08-13 18:55:272

激光深熔焊接的本质特征,原理和特点,以及小孔效应得定义

激光深熔焊接的本质特征为小孔效应。当高功率密度激光束入射到金属表面时,材料被迅速加热,由于热传导作用,材料将产生熔化、蒸发。如果材料蒸发速度足够高,激光束将在金属中打出一个小孔,在小孔内,金属蒸气反冲压力与液态静压力、表面张力之间的作用的动态平衡将维持小孔的存在。在激光深熔焊接中,由于存在小孔,激光束能深入到材料内部,被熔化的液态金属环绕在小孔的周围,激光对材料的热输入主要是在小孔壁上的液化界面上,随着激光束的移动,小孔前沿的金属被熔化、汽化,而在小孔后部,液态金属重新凝固形成焊缝。由于小孔附近的很大温度梯度,使小孔周围的金属熔体产生很大的表面张力梯度,其相应的金属蒸气反冲压力使小孔前沿产生强烈的环流。激光深熔焊的特征:1)高的深宽比。熔融金属围着圆柱形高温蒸气腔体形成并延伸向工件,焊缝就变成深而窄。2)最小热输入。小孔内的温度非常高,熔化过程发生得极快,输入工件热量很低,热变形和热影响区很小。3)高致密性。充满高温蒸气的小孔有利于焊接熔池搅拌和气体逸出,导致生成无气孔的熔透焊缝。焊后高的冷却速度又易使焊缝组织细微化。4)强固焊缝。炽热热源和对非金属组分的充分吸收,降低杂质含量、改变夹杂尺寸和其在熔池中的分布。焊接过程无需电极或填充焊丝,熔化区受污染少,使得焊缝强度、韧性至少相当于甚至超过母体金属。5)精确控制。聚焦光点很小,焊缝可以高精确定位。激光输出无“惯性”,可在高速下急停和重新起始,用数控光束移动技术则可焊接复杂工件。6)非接触大气焊接过程。因为能量来自光子束,与工件无物理接触,所以没有外力施加工件。另外,磁和空气对激光都无影响。为熔池前端穿透焊件而形成一个小孔,焰流穿过母材而喷出,称为“小孔效应”。
2023-08-13 18:55:381

激光焊接的原理

激光的能量非常集中,能量非常高,所以温度也很高,足以熔化被焊接物及焊条。这就是工作原理。
2023-08-13 18:55:491

激光焊接与氩弧焊接的区别是什么?

激光焊接和氩弧焊接是两种常见的金属焊接方法,它们在原理、设备和应用方面有很大的不同。原理氩弧焊接:将电极加热至高温,使其产生可燃气体电弧,然后利用弧线和工件之间的电流来熔化工件,形成连接。激光焊接:使用激光束作为能量源,通过对工件表面进行局部加热并加入填料材料来实现金属连接。设备氩弧焊接:需要气瓶、变压器、焊接电极等设备。激光焊接:需要激光发生器、光学元件、机械装置等设备。应用氩弧焊接:主要用于钢铁、不锈钢、铜、铝等金属的焊接,广泛应用于汽车、航空、电力等行业。激光焊接:可以焊接各种金属和非金属材料,如钢、铝、铜、塑料等。特别适用于高精度、高质量的工件连接,如电子零件、医疗器械、航空航天零部件等。综上所述,氩弧焊接和激光焊接各有特点,应根据具体情况选择适合的方法。
2023-08-13 18:56:121

激光焊接机原理

激光焊接缺陷分析:(1)未熔透:①激光能量不足;可采取逐步提高功率。②焦点位置不对,出现离焦;③焊接速度过快;可逐步降低焊接速度。④保护气气压不足;⑤金属表面氧化物未清除,引起激光反射,尤其在对铝的焊接;去除表面杂质。(2)气孔:①表面有油污等杂质;②焊接速度太快;
2023-08-13 18:56:261

激光焊锡机的原理是什么?

激光焊锡机的工作原理是高能量的激光束作用于焊盘上的锡料(锡丝、锡膏、锡球),使锡料瞬间熔化铺满焊盘表面,停止激光照射,冷却形成稳固的焊点的过程。焊接过程快速高效,更多激光焊锡机知识前往紫宸激光
2023-08-13 18:56:362

激光-电弧复合焊接的原理是什么?

激光复合焊接技术中应用较多的是激光-电弧复合焊接技术,主要目的是有效的利用电弧能量,在较小的激光功率条件下获得较大的熔深,同时提高激光焊接对接头间隙的适应性,降低激光焊接的装配精度,实现高效率、高质量的焊接过程。例如,激光焊与TIG/MIG电弧组成的激光-TIG/MIG复合焊,可实现大熔深焊接,同时热输入比TIG/MIG电弧大为减小。激光与电弧联合应用进行焊接有两种方式。一是沿焊接方向,激光与电弧间距较大,前后串联排布,两者作为独立的热源作用于工件,主要是利用电弧热源对焊缝进行预热或后热,达到提高激光吸收率、改善焊缝组织性能的目的。二是激光与电弧共同作用于熔池,焊接过程中,激光与电弧之间存在相互作用和能量的耦合,也就是我们通常所说的激光-电弧复合热焊接。单独使用激光焊时,由于等离子体的吸收与工件反射,能量利用率低。母材处于固态时对激光的吸收率很低,而熔化后对激光的吸收率可高达50%~100%。激光与电弧复合焊接时,TIG或MIG电弧先将母材熔化,紧接着用激光照射熔融金属,提高母材对激光的吸收率,可以有效利用电弧能量,降低激光功率。这就意味着可以减少激光设备的投资,降低生产成本。
2023-08-13 18:56:461

激光塑料焊接的原理是什么?

高聚物材料的激光焊接是一种透射式焊接工艺。因为许多热塑高聚物对于可见光和近红外光具有较好的光学穿透性,这样激光就可以穿过上层材料到达焊接面,下层的材料含有一种可以吸收激光的着色剂,它吸收激光,从而受热融化下层材料。由于上下两层材料都有很好的热传导性并且接触很紧密,下层产生的热量可以传到上层材料并使它融化,这样就把两个部件粘接在一起。
2023-08-13 18:57:021

手持式激光焊接机有哪些工作原理?

手持焊主要是以激光高热能并集中定点的一种熔接技术,能有效率的处理一切微小部分的焊接外加修补工作的优势,赛---硕》相对传统氩弧焊技术来说,在修补焊接表面手持式激光焊接机。免除了热应变和焊后处理两大难 题。
2023-08-13 18:57:121

广告字激光焊接机原理是什么?

广告字激光焊接机,又称激光焊字机。是属于激光焊接机在广告行业里的应用。根据广告字焊接的需要对激光焊接机进行了专门的改造。使得激光焊接机变得更适用于广告字的焊接。虽然现在广告字激光焊接机相比于传统的广告字焊接方法来说有巨大的优势,并且越来越多的广告行业的人士开始认识到了这一点并且引进激光焊字机,但是对于广告字激光焊接机的了解仍然并不足够,那么就让我来简单为大家介绍一下广告字激光焊接机的原理吧。广告字就是招牌字,分为金属的和非金属的,非金属的广告字是不需要激光焊接的,金属的广告字传统的焊接方式有氩弧焊等等。但是氩弧焊容易让材料产生变形,对材料不好,并且焊接效果不美观。而采用激光焊接则不一样,激光焊接机焊接广告字对材料的热影响较小,不会使材料发生变形,并且焊接效果也非常的美观。金属广告字的话整个的制作流程就是先用激光切割机切割出所需要的平板金属字形。就是说拿一块金属板切割成所需要的字。然后再用广告字折弯机将金属带弯成字体外框的形状。接着我们就用广告字激光焊接机将字框和平板字垂直焊接在一起,形成一个没有底的筒状广告字。非金属广告字的话制作就不用焊接,采用窄带带锯、CNC电脑铣床、CO2激光切割机等加工。广告字激光焊接机主要包括主机、工作台和冷水机。广告字激光焊接机也是采用YAG激光器。焊接操作时,压住金属条垂直于工作台面并贴紧金属柱,与平板字靠紧成90°,不断运动金属字,使金属字焊接的位置相对金属柱连续运动,激光焊点击打在90度阴角的连接处,形成焊池并迅速融化,由此形成完整的焊接过程。由于激光是瞬间的融化和凝固,对周边的热影响很小,焊接部位不易变形。在焊接的时候,激光焦点不能调节到焊接的位置,否则能量过于几种,可能将材料击穿,所以要采用离焦焊接。由于成本的关系,广告字现在一般采用镀锌板。所以相应的激光电源现在也采用波形可调的激光电源。用来减少飞溅和焊接不牢靠的现象。焊接厚度一般在1mm以下。太厚了成本提高,安装难度加大,也不利于焊接。关于广告字激光焊接机的原理就简单介绍到这里,如果想要了解更多关于机器方面的知识,欢迎关注官网。
2023-08-13 18:57:211

激光焊接原理图

激光焊激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材 料熔化后形成特定熔池。
2023-08-13 18:57:431

激光焊接是利用激光的什么特性

通发激光焊接原理:激光焊接是将高强度的激光束辐射至金属表面,通过激光与金属的相互作用,金属吸收激光转化为热能使金属熔化后冷却结晶形成焊接。图1显示在不同的辐射功率密度下熔化过程的演变阶段[2],激光焊接的机理有两种: 1、热传导焊接 当激光照射在材料表面时,一部分激光被反射,一部分被材料吸收,将光能转化为热能而加热熔化,材料表面层的热以热传导的方式继续向材料深处传递,最后将两焊件熔接在一起。 2、激光深熔焊 当功率密度比较大的激光束照射到材料表面时,材料吸收光能转化为热能,材料被加热熔化至汽化,产生大量的金属蒸汽,在蒸汽退出表面时产生的反作用力下,使熔化的金属液体向四周排挤,形成凹坑,随着激光的继续照射,凹坑穿人更深,当激光停止照射后,凹坑周边的熔液回流,冷却凝固后将两焊件焊接在―起。 这两种焊接机理根据实际的材料性质和焊接需要来选择,通过调节激光的各焊接工艺参数得到不同的焊接机理。这两种方式最基本的区别在于:前者熔池表面保持封闭,而后者熔池则被激光束穿透成孔。传导焊对系统的扰动较小,因为激光束的辐射没有穿透被焊材料,所以,在传导焊过程中焊缝不易被气体侵入;而深熔焊时,小孔的不断关闭能导致气孔。传导焊和深熔焊方式也可以在同一焊接过程中相互转换,由传导方式向小孔方式的转变取决于施加于工件的峰值激光能量密度和激光脉冲持续时间。激光?‰冲能量密度的时间依赖性能够使激光焊接在激光与材料相互作用期间由一种焊接方式向另一种方式转变,即在相互作用过程中焊缝可以先在传导方式下形成,然后再转变为小孔方式.
2023-08-13 18:57:581

激光焊接是利用激光的什么特性

高热量。
2023-08-13 18:58:094

激光焊与一般焊接相比的优点

激光焊与一般焊接相比的优点   激光焊与一般焊接相比的优点,激光焊接机是应用在焊接领域中的一种机器,运用于焊接的时间并不长,但是发展却相当的迅猛,是激光材料加工技术应用的重要方面之一。以下分享激光焊与一般焊接相比的优点。   激光焊与一般焊接相比的优点1   激光焊接与其它焊接技术相比,激光焊接的主要优点是:    1、速度快、深度大、变形小。   2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。   3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。   4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,最高可达10:1。   5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。(最小光斑可以到0、1mm)   6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的.灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,及光纤连续激光器的普及使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用,更便于自动化集成。   7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。    但是,激光焊接也存在着一定的局限性:   1、要求焊件装配精度高,且要求光束在工件上的位置不能有显著偏移。这是因为激光聚焦后光斑尺雨寸小,焊缝窄,为加填充金属材料。若工件装配精度或光束定位精度达不到要求,很容易造成焊接缺憾。   2、激光器及其相关系统的成本较高,一次性投资较大。    激光焊接原理:   激光焊接是将高强度的激光束辐射至金属表面,通过激光与金属的相互作用,使金属熔化形成焊接。   在激光与金属的相互作用过程中,金属熔化仅为其中一种物理现象。有时光能并非主要转化为金属熔化,而以其它形式表现出来,如汽化、等离子体形成等。   然而,要实现良好的熔融焊接,必须使金属熔化成为能量转换的主要形式。   为此,必须了解激光与金属相互作用中所产   生的各种物理现象以及这些物理现象与激光参数的关系,从而通过控制激光参数,使激光能量绝大部分转化为金属熔化的能量,达到焊接的目的。   激光焊与一般焊接相比的优点2    1、灵活性高   激光焊接技术是目前加工领域最先进的焊接方式,与传统的焊接技术相比,激光焊接技术属于非接触式焊接,作业过程不需加压,焊接速度快、功效高、深度打、残余应力和变形小。对异性材料施焊,效果良好,具有很大的灵活性。    2、能焊接难以焊接的材料   激光焊接是利用极高的能量密度的激光光束融合材料,激光焊接机具有焊接速度快、强度高、焊缝窄、热影响区小,并且工件变形量小,后续处理工作量少。    3、人工成本少   由于在进行激光焊接是热输入极低,焊接后的变形量很小,而且可以达到表面非常美观的焊接效果,所以激光焊接的后续处理很少,可以大大削减或者取消庞大的抛光和整平工序上的人工。   激光焊与一般焊接相比的优点3    1、激光光束质量好   激光聚焦后,功率密度高。高功率低阶模激光聚焦后,焦斑直径小。    2、激光焊接速度快,深度大,变形小。   由于功率密度高,在激光焊接过程中在金属材料中形成小孔,激光能量通过小孔传递到工件深部,横向扩散较少。因此,激光束扫描过程中材料融合深度较大。速度快,单位时间焊接面积大。    3、激光焊接特别适用于焊接精密敏感零件   由于激光焊接机焊接纵横比大,比能量小,热影响区小,焊接变形小,特别适用于焊接精密和热敏零件,可消除焊后修正和二次加工。    4、激光焊接机灵活性高   激光焊接机可实现任意角度焊接,可焊接难以接近的部位;可焊接各种复杂的焊接工件和形状不规则的大型工件。实现任意角度焊接具有很大的灵活性。    5、激光焊接可以焊接难焊接的材料   激光焊接不仅可用于多种异质金属材料之间的焊接,还可用于钛、镍、锌、铜、铝、铬、铌、金、银等金属及其合金、钢、可伐合金等。合金材料之间的焊接。    6、激光焊接机人工成本低   由于激光焊接时的热输入极低,焊后变形量很小,可以达到表面非常漂亮的焊接效果,因此激光焊接的后续处理很少,可以大大减少或消除巨大的抛光和整平工序上的人工。    7、激光焊接机操作简单   激光焊接机焊接设备简单,操作过程简单易学,上手容易。对工作人员的专业性要求不高,节省人工成本。    8、激光焊接机安全性能强   高安全焊嘴只有在接触金属时才触动开关才有效,并且触摸开关具有体温感应。   专用激光发生器在操作时有安全注意事项,操作时需佩戴激光发生器防护眼镜,以减少对眼睛的伤害。    9、激光焊接机的工作环境多种多样   激光焊接机可用于各种复杂的工作环境,可在常温或特殊条件下进行焊接。例如,激光焊接在很多方面都类似于电子束焊接。其焊接质量略逊于电子束焊接,但电子束只能在真空中传输,因此焊接只能在真空中进行,而激光焊接技术可以更先进。用于广泛的工作环境。    10、焊接系统高度灵活,易于实现自动化。   但是,激光焊接机也有一定的局限性。由于激光假期相关系统成本较高,一次性投资成本会更高。此外,激光焊接机还要求焊件安装精度高,要求光源在商品工件上的位置不能有明显偏差。   可以看出,激光焊接机的十大优势比传统焊接方法要好很多。未来,激光焊接技术的应用将不仅限于目前的电子、汽车、仪表等领域。它在军事和医疗领域也将更加广泛,尤其是在医疗领域。它具有广阔的前景。
2023-08-13 18:58:181

激光焊接机制造核心技术

连续或脉冲激光束可以实现激光焊接,激光焊接的原理可以分为导热焊接和激光深熔焊接。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。焊接过程是一种热传导类型,即激光辐射加热工件表面,表面热通过热传导扩散到内部,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率,熔化工件,形成特定的熔化池。由于其独特的优点,已成功应用于微、小零件的焊接。高功率CO2及高功率YAG激光器的出现,开辟了激光焊接的新领域。在机械、汽车、钢铁等工业部门接,在机械、汽车、钢铁等行业得到了越来越广泛的应用。
2023-08-13 18:58:281

激光焊接机是什么

摘要:激光焊接机是一种在工业生产被广泛使用的机械设备,是利用激光束作为热源的一种热加工工艺。激光焊接机具有许多优点,激光束的激光焦点光斑小,功率密度高,能焊接一些高熔点、高强度的合金材料。激光焊接机按其工作方式常可分为激光模具烧焊机、自动激光焊接机、首饰激光焊接机等。下面了解下激光焊接机的相关知识。一、激光焊接机是什么激光焊接机又常称为激光焊机、能量负反馈激光焊接机、雷射焊接机、镭射焊机、激光冷焊机、激光氩焊机、激光焊接设备等,是材料加工激光焊接时用的机器。二、激光焊接机的工作原理激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。激光焊接机是一种新型的焊接方式,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等。三、激光焊接机的种类1、按其工作方式常可分为激光模具烧焊机(手动激光焊接设备)、自动激光焊接机、首饰激光焊接机、激光点焊机、光纤传输激光焊接机、振镜焊接机、手持式焊接机等,专用激光焊接设备有传感器焊机、矽钢片激光焊接设备、键盘激光焊接设备。2、按可焊接图形有:点、直线、圆、方形或由AUTOCAD软件绘制的任意平面图形。四、激光焊接机的优点1、速度快、深度大、变形小。2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,最高可达10:1。5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用。7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。
2023-08-13 18:58:381

激光电焊优缺点

激光电焊优缺点   激光电焊优缺点,激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一, 激光焊是一种以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法,以下为大家分享激光电焊优缺点。   激光电焊优缺点1    激光焊的优缺点    优点:   (1)可将入热量降到最低的需要量,热影响区金相变化范围小,且因热传导所导致的变形亦最低。   (2)32mm板厚单道焊接的焊接工艺参数业经检定合格,可降低厚板焊接所需的时间甚至可省掉填料金属的使用。   (3)不需使用电极,没有电极污染或受损的顾虑。且因不属于接触式焊接制程,机具的耗损及变形接可降至最低。   (4)激光束易于聚焦、对准及受光学仪器所导引,可放置在离工件适当之距离,且可在工件周围的机具或障碍间再导引,其他焊接法则因受到上述的空间限制而无法发挥。   (5)工件可放置在封闭的空间(经抽真空或内部气体环境在控制下)。   (6)激光束可聚焦在很小的区域,可焊接小型且间隔相近的部件,   (7)可焊材质种类范围大,亦可相互接合各种异质材料。   (8)易于以自动化进行高速焊接,亦可以数位或电脑控制。   (9)焊接薄材或细径线材时,不会像电弧焊接般易有回熔的困扰。   (10)不受磁场所影响(电弧焊接及电子束焊接则容易),能精确的对准焊件。   (11)可焊接不同物性(如不同电阻)的两种金属   (12)不需真空,亦不需做X射线防护。   (13)若以穿孔式焊接,焊道深一宽比可达10:1   (14)可以切换装置将激光束传送至多个工作站。    缺点:   (1)焊件位置需非常精确,务必在激光束的聚焦范围内。   (2)焊件需使用夹治具时,必须确保焊件的最终位置需与激光束将冲击的焊点对准。   (3)最大可焊厚度受到限制渗透厚度远超过19mm的工件,生产线上不适合使用激光焊接。   (4)高反射性及高导热性材料如铝、铜及其合金等,焊接性会受激光所改变。   (5)当进行中能量至高能量的激光束焊接时,需使用等离子控制器将熔池周围的离子化气体驱除,以确保焊道的再出现。   (6)能量转换效率太低,通常低于10%。   (7)焊道快速凝固,可能有气孔及脆化的顾虑。   (8)设备昂贵。   激光电焊优缺点2    激光焊接的好处优点   ① 采用激光焊接可以获得高质量的接头强度和较大的深宽比,且焊接速度比较快。   ② 由于激光焊接不需真空环境, 因此通过透镜及光纤, 可以实现远程控制与自动化生产。   ③ 激光具有较大的功率密度, 对难焊材料如钛、石英等有较好的焊接效果,并能对不同性能材料施焊。   ④ 可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。    激光焊接的缺点   ① 激光器及焊接系统各配件的价格较为昂贵, 因此初期投资及维护成本比传统焊接工艺高,经济效益较差。   ② 由于固体材料对激光的吸收率较低, 特别是在出现等离子体后(等离子体对激光具有吸收作用) , 因此激光焊接的转化效率普遍较低(通常为5%~30%) 。   ③ 由于激光焊接的聚焦光斑较小,对工件接头的装备精度要求较高, 很小的装备偏差就会产生较大的加工误差。    激光焊接对人有害吗?   焊接机发出的激光的不可见性和能量太高,非专业人员别去接触激光源,否则很危险。另外激光也属于电磁波,但是焊机用的激光波长都很大,所以没有紫外线之类短波长光波的辐射危害。   焊接过程中会产生许多气体,但大多是惰性气体,没啥毒性,但也要看焊接材料的不同区别对待,最好做好防护措施,减少气体吸入。   焊接机发出的激光几乎没有辐射危害,但是焊接过程中会有电离辐射和受激辐射,最好在焊接过程中远离焊接部位。这种被诱发的辐射这种不乏短波,而且对眼睛,身体影响不小,最好远离焊点。近距离作业要尽量做好防护措施如佩戴呼吸护具,穿辐射防护服,带眼罩。   激光电焊优缺点3    激光焊接与其它焊接技术相比,激光焊接的主要优点是:   1、速度快、深度大、变形小。   2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。   3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。   4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,最高可达10:1。   5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的`组焊中。(最小光斑可以到0.1mm)   6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,及光纤连续激光器的普及使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用,更便于自动化集成。   7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。    但是,激光焊接也存在着一定的局限性:   1、要求焊件装配精度高,且要求光束在工件上的位置不能有显著偏移。这是因为激光聚焦后光斑尺雨寸小,焊缝窄,为加填充金属材料。若工件装配精度或光束定位精度达不到要求,很容易造成焊接缺憾。   2、激光器及其相关系统的成本较高,一次性投资较大。    激光焊接原理:   激光焊接是将高强度的激光束辐射至金属表面,通过激光与金属的相互作用,使金属熔化形成焊接。   在激光与金属的相互作用过程中,金属熔化仅为其中一种物理现象。有时光能并非主要转化为金属熔化,而以其它形式表现出来,如汽化、等离子体形成等。   然而,要实现良好的熔融焊接,必须使金属熔化成为能量转换的主要形式。   为此,必须了解激光与金属相互作用中所产   生的各种物理现象以及这些物理现象与激光参数的关系,从而通过控制激光参数,使激光能量绝大部分转化为金属熔化的能量,达到焊接的目的。    激光焊接的工艺参数    1、功率密度   功率密度是激光加工中最关键的参数之一。采用较高的功率密度,在微秒时间范围内,表层即可加热至沸点,产生大量汽化。   因此,高功率密度对于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。   对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层汽化前,底层达到熔点,易形成良好的熔融焊接。   因此,在传导型激光焊接中,功率密度在范围在104~106W/cm2。    2、激光脉冲波形   激光脉冲波形在激光焊接中是一个重要问题,尤其对于薄片焊接更为重要。   当高强度激光束射至材料表面,金属表面将会有60~98%的激光能量反射而损失掉,且反射率随表面温度变化。   在一个激光脉冲作用期间内,金属反射率的变化很大。    3、激光脉冲宽度   脉宽是脉冲激光焊接的重要参数之一,它既是区别于材料去除和材料熔化的重要参数,也是决定加工设备造价及体积的关键参数。    4、离焦量对焊接质量的影响   激光焊接通常需要一定的离做文章,因为激光焦点处光斑中心的功率密度过高,容易蒸发成孔。离开激光焦点的各平面上,功率密度分布相对均匀。
2023-08-13 18:58:471

激光焊接机的分类有哪些

对应标配的有1000W 1500W 2000W三种常用的型号,可以根据你焊接材料的厚度来选择对应的机型,对应的配置,是不是要用到送丝焊接。双成激光焊接机激光填丝焊接:它是指用焊丝作为填充金属,用激光热源将焊件和填充金属加热到熔融状态,从而形成焊接接头的焊接方法。激光送丝焊接系统主要包括单波长送丝焊接系统、双波长复合送丝焊接系统和摆动送丝焊接系统。双成手持激光焊接机武汉双成激光设备制造有限公司是一家集专业激光成套设备研发、生产、销售为一体的高新技术企业,坐落于中国激光发源地“湖北.武汉”。致力为全球用户提供激光智能切割装备、焊接装备、自动化生产线等全系列解决方案。
2023-08-13 18:58:583

激光焊接效果怎样,实用性和经济性优缺点?

激光焊接是利用高功率密度激光束对焊缝进行加热,使其迅速熔化并冷却固化而形成焊缝的一种焊接方法。由于激光束具有高能量浓度、高速度和较小的热影响区等优点,因此激光焊接在现代制造业中得到了广泛应用。激光焊接的效果主要体现在以下几个方面:焊缝质量高:激光焊接的焊缝体积小、深度大、角度小、成形好,焊缝质量高,无裂纹、孔洞、气孔等质量问题。焊接速度快:激光焊接的焊接速度非常快,比传统的焊接方法快几倍甚至几十倍,可以大大缩短生产周期。焊接变形小:激光焊接的热影响区很小,焊接过程中产生的热量也很少,因此焊接变形小。可以实现自动化生产:激光焊接可以与机器人结合使用,实现自动化生产。激光焊接的实用性激光焊接在以下行业有广泛应用:电子行业:用于焊接电子元器件和微观零部件。汽车制造业:用于汽车车身、发动机和传动系统等关键部位的焊接。航空航天制造业:用于飞机、火箭、卫星等的焊接。金属制品加工业:用于金属制品加工中的各种接头的焊接。医疗器械制造业:用于各种医疗器械的制造,如手术刀、缝合器等。激光焊接的经济性优缺点激光焊接相比传统的焊接方法具有以下经济性优点:提高生产效率:激光焊接的焊接速度快,可以大大提高生产效率。减少人工成本:激光焊接可以实现自动化生产,减少人工成本。减少材料浪费:激光焊接的焊缝体积小,可以减少材料浪费。激光焊接的经济性缺点:设备成本高:激光焊接设备的价格较高,需要较大的投资。维护费用高:激光焊接设备维护费用也较高,需要定期进行维护保养。焊接材料要求高:激光焊接需要使用高质量的焊接材料,否则会影响焊接质量。
2023-08-13 18:59:402

科普:微电子行业必不可少的激光锡焊

激光锡焊在汽车电子,传感器,军工,航天的领域越来越多的被应用。例如:电流传感器、压电陶瓷传感器、蜂鸣片等。
2023-08-13 18:59:481

激光焊接机的焊接深度是多少?

功率不同,焊接深度不一样啊,具体还是根据自身产品加工要求
2023-08-13 18:59:595

塑料激光焊接溢胶的原理

根据查询激光制造网得知,塑料激光焊接溢胶的原理是:激光透过上层透射材料传输,然后被下层材料表面吸收,在界面处产生热量并熔化。上下层材料对激光能量的吸收差异,是通过对下层材料增加添加剂(例如碳黑)或者表面涂层实现。
2023-08-13 19:00:161

激光穿透焊接是热传导焊接还是深熔焊接?

通过激光焊接头发的原理:激光焊接是通过与金属激光的相互作用的高强度激光束照射到金属表面上,该金属可以吸收激光的光转换成热来熔化金属以形成焊缝冷却结晶。图1显示了在两种类型的激光焊接的[2],该机制在演变阶段不同的辐射功率密度的熔化过程:当激光照射到材料的表面上的热传导焊接,激光光的一部分被反射,一部分被材料吸收,将热能转换为加热和熔化的热传导方式的表面层,以传送到持续的材料的深度的热量,最后焊接的两片焊接在一起。 2,激光深穿透的功率密度比较大时,激光束的表面,该材料吸收光能转化为热能,该材料被加热并熔化,以汽化金属在蒸汽产生大量蒸汽的射表面由熔融金属挤压周围液体中产生的反作用力,形成凹坑,用激光穿人较深的凹坑,当激光照射被停止的持续照射时,坑回流围绕熔融金属,冷却并凝固后两焊件焊接 - 发挥。根据材料的实际性质两焊接机构,以及需要选择的焊接,通过调整激光焊接过程的参数获得的类型的焊接机构。这是两种方法之间的基本区别是:前者熔池表面保持封闭,而后者是浴渗透到激光束的孔。传导焊接系统的小扰动,因为激光束的辐射不能穿透被焊材料,所以接缝气体不易被侵入中进行焊接的过程中;而深层渗透,继续关闭孔可能会导致毛孔。 传导焊接和焊接深度转换模式下,也可以在相同的焊接过程中,空穴传导模式过渡到激光的峰值依赖于所施加的激光能量密度与工件的脉冲持续时间。激光? ‰的激光的红色能量密度可以是一个依赖于时间的从一种模式到另一种激光材料相互作用过渡期间的焊接用焊接,即在相互作用过程中可能会在下面形成的导电焊接,再进孔方式。
2023-08-13 19:00:431

激光焊新手怎么学

作为一名激光焊的新手,以下是一些学习建议:了解激光焊原理:在学习任何技能之前,理解其原理是非常重要的。因此,您应该首先阅读有关激光焊原理的文献或观看视频,以便对概念有一个基本的认识。学习焊接安全:激光焊需要高功率激光,如果不正确操作,很容易造成伤害。因此,在学习激光焊之前,必须学会相应的安全知识和操作规程。寻找合适的培训机构:可以通过多种方式获得激光焊的技能,例如参加在线课程、学习实践或参加专业培训班。选择适合自己的培训方式,有助于更快的掌握激光焊技术。练习基本技能:通过反复练习来提高自己的技能,当您感到自己已经足够熟练时,就可以开始尝试更复杂的激光焊任务了。与其他激光焊工交流:与其他经验丰富的激光焊工交流,可以了解到更多的技巧和经验,也有助于快速提高自己的技能。总之,学习激光焊需要持之以恒,并且需要反复练习才能不断提高技能水平。
2023-08-13 19:00:532

激光焊接设备有哪些

摘要:激光焊是以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的一种高效精密的焊接方法。那么激光焊接的原理是什么?激光焊接设备有哪些呢?【激光焊接】激光焊接原理激光焊接设备有哪些激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。20世纪70年代主要用于焊接薄壁材料和低速焊接,焊接过程属热传导型,即激光辐射加热工件表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池。由于其独特的优点,已成功应用于微、小型零件的精密焊接中。中国的激光焊接处于世界先进水平,具备了使用激光成形超过12平方米的复杂钛合金构件的技术和能力,并投入多个国产航空科研项目的原型和产品制造中。2013年10月,中国焊接专家获得了焊接领域最高学术奖--布鲁克奖,中国激光焊接水平得到了世界的肯定。激光焊接原理激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现,激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。功率密度小于104~105W/cm2为热传导焊,此时熔深浅、焊接速度慢;功率密度大于105~107W/cm2时,金属表面受热作用下凹成“孔穴”,形成深熔焊,具有焊接速度快、深宽比大的特点。其中热传导型激光焊接原理为:激光辐射加热待加工表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等激光参数,使工件熔化,形成特定的熔池。用于齿轮焊接和冶金薄板焊接用的激光焊接机主要涉及激光深熔焊接。激光深熔焊接一般采用连续激光光束完成材料的连接,其冶金物理过程与电子束焊接极为相似,即能量转换机制是通过“小孔”(Key-hole)结构来完成的。在足够高的功率密度激光照射下,材料产生蒸发并形成小孔。这个充满蒸气的小孔犹如一个黑体,几乎吸收全部的入射光束能量,孔腔内平衡温度达25000C左右,热量从这个高温孔腔外壁传递出来,使包围着这个孔腔四周的金属熔化。小孔内充满在光束照射下壁体材料连续蒸发产生的高温蒸汽,小孔四壁包围着熔融金属,液态金属四周包围着固体材料(而在大多数常规焊接过程和激光传导焊接中,能量首先沉积于工件表面,然后靠传递输送到内部)。孔壁外液体流动和壁层表面张力与孔腔内连续产生的蒸汽压力相持并保持着动态平衡。光束不断进入小孔,小孔外的材料在连续流动,随着光束移动,小孔始终处于流动的稳定状态。就是说,小孔和围着孔壁的熔融金属随着前导光束前进速度向前移动,熔融金属充填着小孔移开后留下的空隙并随之冷凝,焊缝于是形成。上述过程的所有这一切发生得如此快,使焊接速度很容易达到每分钟数米。激光焊接设备有哪些由光学震荡器及放在震荡器空穴两端镜间的介质所组成。介质受到激发至高能量状态时,开始产生同相位光波且在两端镜间来回反射,形成光电的串结效应,将光波放大,并获得足够能量而开始发射出激光。激光亦可解释成将电能、化学能、热能、光能或核能等原始能源转换成某些特定光频(紫外光、可见光或红外光)的电磁辐射束的一种设备。转换形态在某些固态、液态或气态介质中很容易进行。当这些介质以原子或分子形态被激发,便产生相位几乎相同且近乎单一波长的光束-激光。由于具同相位及单一波长,差异角均非常小,在被高度集中以提供焊接、切割及热处理等功能前可传送的距离相当长。激光器分类用于焊接的主要有两种激光,即CO2激光和Nd:YAG激光。CO2激光和Nd:YAG激光都是肉眼不可见红外光。Nd:YAG激光产生的光束主要是近红外光,波长为1.06Lm,热导体对这种波长的光吸收率较高,对于大部分金属,它的反射率为20%~30%。只要使用标准的光镜就能使近红外波段的光束聚焦为直径0.25mm。CO2激光的光束为远红外光,波长为10.6Lm,大部分金属对这种光的反射率达到80%~90%,需要特别的光镜把光束聚焦成直径为0.75-0.1mm。Nd:YAG激光功率一般能达到4000~6000W左右,现在最大功率已达到10000W。而CO2激光功率却能轻易达到20000W甚至更大。大功率的CO2激光通过小孔效应来解决高反射率的问题,当光斑照射的材料表面熔化时形成小孔,这个充满蒸气的小孔犹如一个黑体,几乎全部吸收入射光线的能量,孔腔内平衡温度达25000e左右,在几微秒的时间内,反射率迅速下降。CO2激光器的发展重点虽然仍集中于设备的开发研制,但已不在于提高最大的输出功率,而在于如何提高光束质量及其聚焦性能。另外,CO2激光10kW以上大功率焊接时,若使用氩气保护气体,常诱发很强的等离子体,使熔深变浅。因此,CO2激光大功率焊接时,常使用不产生等离子体的氦气作为保护气体。用于激发高功率Nd:YAG晶体的二极管激光组合的应用是一项重要的发展课题,必将大大提高激光束的质量,并形成更加有效的激光加工。采用直接二极管阵列激发输出波长在近红外区域的激光,其平均功率已达1kW,光电转换效率接近50%。二极管还具有更长的使用寿命(10000h),有利于降低激光设备的维护成本。二极管泵浦固体激光设备(DPSSL)的开发。工艺参数(1)功率密度。功率密度是激光加工中最关键的参数之一。采用较高的功率密度,在微秒时间范围内,表层即可加热至沸点,产生大量汽化。因此,高功率密度对于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层汽化前,底层达到熔点,易形成良好的熔融焊接。因此,在传导型激光焊接中,功率密度在范围在10^4~10^6W/CM^2。(2)激光脉冲波形。激光脉冲波形在激光焊接中是一个重要问题,尤其对于薄片焊接更为重要。当高强度激光束射至材料表面,金属表面将会有60~98%的激光能量反射而损失掉,且反射率随表面温度变化。在一个激光脉冲作用期间内,金属反射率的变化很大。(3)激光脉冲宽度。脉宽是脉冲激光焊接的重要参数之一,它既是区别于材料去除和材料熔化的重要参数,也是决定加工设备造价及体积的关键参数。(4)离焦量对焊接质量的影响。激光焊接通常需要一定的离焦量,因为激光焦点处光斑中心的功率密度过高,容易蒸发成孔。离开激光焦点的各平面上,功率密度分布相对均匀。离焦方式有两种:正离焦与负离焦。焦平面位于工件上方为正离焦,反之为负离焦。按几何光学理论,当正负离焦平面与焊接平面距离相等时,所对应平面上功率密度近似相同,但实际上所获得的熔池形状不同。负离焦时,可获得更大的熔深,这与熔池的形成过程有关。实验表明,激光加热50~200us材料开始熔化,形成液相金属并出现部分汽化,形成高压蒸汽,并以极高的速度喷射,发出耀眼的白光。与此同时,高浓度汽体使液相金属运动至熔池边缘,在熔池中心形成凹陷。当负离焦时,材料内部功率密度比表面还高,易形成更强的熔化、汽化,使光能向材料更深处传递。所以在实际应用中,当要求熔深较大时,采用负离焦;焊接薄材料时,宜用正离焦。(5)焊接速度。焊接速度的快慢会影响单位时间内的热输入量,焊接速度过慢,则热输入量过大,导致工件烧穿,焊接速度过快,则热输入量过小,造成工件焊不透。焊接特性属于熔融焊接,以激光束为能源,冲击在焊件接头上。激光束可由平面光学元件(如镜子)导引,随后再以反射聚焦元件或镜片将光束投射在焊缝上。激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,但需使用惰性气体以防熔池氧化,填料金属偶有使用。激光焊可以与MIG焊组成激光MIG复合焊,实现大熔深焊接,同时热输入量比MIG焊大为减小。传感器密封焊接采用的方法有:电阻焊、氩弧焊、电子束焊、等离子焊等。1.电阻焊:它用来焊接薄金属件,在两个电极间夹紧被焊工件通过大的电流熔化电极接触的表面,即通过工件电阻发热来实施焊接。工件易变形,电阻焊通过接头两边焊合,而激光焊只从单边进行,电阻焊所用电极需经常维护以清除氧化物和从工件粘连着的金属,激光焊接薄金属搭接接头时并不接触工件,再者,光束还可进入常规焊难以焊及的区域,焊接速度快。2.氩弧焊:使用非消耗电极与保护气体,常用来焊接薄工件,但焊接速度较慢,且热输入比激光焊大很多,易产生变形。3.等离子弧焊:与氩弧类似,但其焊炬会产生压缩电弧,以提高弧温和能量密度,它比氩弧焊速度快、熔深大,但逊于激光焊。4.电子束焊:它靠一束加速高能密度电子流撞击工件,在工件表面很小密积内产生巨大的热,形成"小孔"效应,从而实施深熔焊接。电子束焊的主要缺点是需要高真空环境以防止电子散射,设备复杂,焊件尺寸和形状受到真空室的限制,对焊件装配质量要求严格,非真空电子束焊也可实施,但由于电子散射而聚焦不好影响效果。电子束焊还有磁偏移和X射线问题,由于电子带电,会受磁场偏转影响,故要求电子束焊工件焊前去磁处理。X射线在高压下特别强,需对操作人员实施保护。激光焊则不需真空室和对工件焊前进行去磁处理,它可在大气中进行,也没有防X射线问题,所以可在生产线内联机操作,也可焊接磁性材料。工艺对比优缺点优点(1)可将入热量降到最低的需要量,热影响区金相变化范围小,且因热传导所导致的变形亦最低;(2)32mm板厚单道焊接的焊接工艺参数业经检定合格,可降低厚板焊接所需的时间甚至可省掉填料金属的使用;(3)不需使用电极,没有电极污染或受损的顾虑。且因不属于接触式焊接制程,机具的耗损及变形皆可降至最低;(4)激光束易于聚焦、对准及受光学仪器所导引,可放置在离工件适当之距离,且可在工件周围的机具或障碍间再导引,其他焊接法则因受到上述的空间限制而无法发挥;(5)工件可放置在封闭的空间(经抽真空或内部气体环境在控制下);(6)激光束可聚焦在很小的区域,可焊接小型且间隔相近的部件;(7)可焊材质种类范围大,亦可相互接合各种异质材料;(8)易于以自动化进行高速焊接,亦可以数位或电脑控制;(9)焊接薄材或细径线材时,不会像电弧焊接般易有回熔的困扰;(10)不受磁场所影响(电弧焊接及电子束焊接则容易),能精确的对准焊件;(11)可焊接不同物性(如不同电阻)的两种金属;(12)不需真空,亦不需做X射线防护;(13)若以穿孔式焊接,焊道深一宽比可达10:1;(14)可以切换装置将激光束传送至多个工作站。缺点(1)焊件位置需非常精确,务必在激光束的聚焦范围内;(2)焊件需使用夹治具时,必须确保焊件的最终位置需与激光束将冲击的焊点对准;(3)最大可焊厚度受到限制渗透厚度远超过19mm的工件,生产线上不适合使用激光焊接;(4)高反射性及高导热性材料如铝、铜及其合金等,焊接性会受激光所改变;(5)当进行中能量至高能量的激光束焊接时,需使用等离子控制器将熔池周围的离子化气体驱除,以确保焊道的再出现;(6)能量转换效率太低,通常低于10%;(7)焊道快速凝固,可能有气孔及脆化的顾虑;(8)设备昂贵。为了消除或减少激光焊接的缺陷,更好地应用这一优秀的焊接方法,提出了一些用其它热源与激光进行复合焊接的工艺,主要有激光与电弧、激光与等离子弧、激光与感应热源复合焊接、双激光束焊接以及多光束激光焊接等。此外还提出了各种辅助工艺措施,如激光填丝焊(可细分为冷丝焊和热丝焊)、外加磁场辅助增强激光焊、保护气控制熔池深度激光焊、激光辅助搅拌摩擦焊等。
2023-08-13 19:01:321

燃气灶气管激光焊接方法

燃气灶气管激光焊接是一种新兴的焊接技术。该技术采用激光束对燃气灶气管进行快速、精密的焊接,具有高效、高精度、无污染、无损伤等优点。首先,要了解激光焊接的基本原理。激光焊接是利用激光束的高能量密度和高单向性,对工件表面加热,使其熔化并凝固形成焊缝的一种焊接方法。该方法具有加热速度快、加热范围小、热影响区小等优点。对于燃气灶气管激光焊接,其具体操作流程如下:1.准备工作。首先需要将燃气灶气管进行去锈、去油、去污处理,保证其表面干净光滑。同时,需要确定好焊接的位置和参数,如激光功率、焊接速度、送丝速度等。2.焊接。将焊接头与燃气灶气管相对位置调整好后,将激光束照射到焊接头上,使其熔化,并加入焊丝进行焊接。整个过程由计算机控制完成,可以精确控制焊接的速度和焊接的深度。3.检测。完成焊接后,需要对焊接缝进行检测,确保其质量符合要求。可以采用X射线检测、超声波检测等方法进行检测。总的来说,燃气灶气管激光焊接技术具有高效、高精度、环保等优点,可以提高生产效率和产品质量,广泛应用于工业制造和生活用品等领域。
2023-08-13 19:01:411

激光焊接的原理是什么?

激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材 料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式,激光焊接主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠 焊、密封焊等,深宽比高,焊缝宽度小,热影响区小、变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后无需处理或只需简单处理 ,焊缝质量高,无气孔,可精确控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。20世纪70年代主要用于焊接薄壁材料和低速焊接,焊接过程属热传导型,即激光辐射加热工件表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池。由于其独特的优点,已成功应用于微、小型零件的精密焊接中。中国的激光焊接处于世界先进水平,具备了使用激光成形超过12平方米的复杂钛合金构件的技术和能力,并投入多个国产航空科研项目的原型和产品制造中。2013年10月,中国焊接专家获得了焊接领域最高学术奖--布鲁克奖,中国激光焊接水平得到了世界的肯定。
2023-08-13 19:02:031

激光焊接机工作原理

激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高,焊缝宽度小,热影响区小、变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后无需处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气孔,可精确控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化——铭镭激光
2023-08-13 19:02:203

激光焊接技术是如何焊接的?

激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需要加压,其工作原理是将高能量强度的激光束直接照射于材料表面,通过激光与材料的相互作用,使材料内部熔化,继而冷却结晶形成焊缝。
2023-08-13 19:03:424

激光焊接是怎么回事啊?

激光焊接技术是激光加工技术中的重要部分,它是一种高能束的热传导性技术。与传统的焊接工艺相比,激光焊接技术更加快捷方便,同时焊接的质量和稳定性更高,工件产生变形的可能也小,因此被大量投入工业生产。  激光焊接技术主要是利用抛物镜或者凸透镜汇集周围的热量,这时的激光就是一个高温度的热源,将其应用于工件接缝的表面,能够起到焊接的作用。根据工件的不同,激光焊接的方式也有所不同,常用的激光焊接方式是传导焊接和小孔焊接两种。  在航天航空工业中,经常会利用激光焊接技术来进行工件的修复;在汽车制造领域,激光焊接技术被广泛应用于散热器、传动轴等零部件的制造中。随着激光加工技术的不断发展,激光焊接技术的应用领域必然还会扩大。  2.3 搅拌摩擦焊接技术  搅拌摩擦焊接技术,顾名思义就是利用摩擦力产生的热量进行焊接,这就决定了它的使用范围,即低熔点的金属焊接。这种焊接技术的自动化水平更高,接头的质量和稳定性更好,并且节能低碳。  在进行搅拌摩擦焊接过程中,会将一个搅拌针插进焊缝中,利用摩擦力对金属进行加热,让其呈现一种塑性状态,同时金属会形成旋转的空洞,随着搅拌针的不断前移,旋转空洞和塑  62形金属各自向相反的方向移动,金属在冷却之后,焊接的缝隙密度会更高。  搅拌焊接技术主要用于造船业、航空航天业、建筑业、交通工具等领域。在造船业中,它主要被用来焊接甲板上、船头上的部件;在航空航天业中,飞机的机身、油箱都会用到它;而交通工具领域,火车、高速列车等的车身、交换器等都要用搅拌摩擦焊旱季技术。  2.4 电渣焊接技术  电渣焊接技术是一种利用电阻热进行焊接的技术。它能够一次性焊接钢材、铁基金属等质地较厚的工件,同时生产成本也较低,焊接质量较高。  电渣焊接技术依据的原理是:把电热组作为一种热源,用来熔化金属和木材,之后冷却凝固,使各金属原子之间相互连接。常用的电渣焊技术主要有熔嘴、非熔嘴电渣焊技术,丝极电渣焊技术,板级电渣焊技术等。  电渣焊技术主要被应用于一些特殊的地方或行业,比如铁路各个站点的焊接;鼓风炉壳等厚壁容器的焊接等等。  2.5 等离子弧焊接技术  等离子弧焊接技术是一种基于等离子弧切割工业的新型焊接技术。它是一种较为及其精密的焊接技术。  等离子弧焊接技术准确地说应该是“压缩电弧焊接”,它是焊炬将整个电弧进行最大限度的压缩,促使其中的等离子效应加剧,之后电弧就变成了一个具有稳定性、单向性的强大射流热源,温度高达 16000K~33000K,然后可以直接进行金属的焊接。通常企业较为常用的等离子弧主要是转移型的和非转移型两种。
2023-08-13 19:04:211

激光焊接是什么原理

我干过
2023-08-13 19:04:473

激光焊接机系统原理是什么?

利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池以达到焊接的目的。
2023-08-13 19:05:032

激光焊接机原理

激光焊接激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。20世纪70年代主要用于焊接薄壁材料和低速焊接,焊接过程属热传导型,即激光辐射加热工件表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池。由于其独特的优点,已成功应用于微、小型零件的精密焊接中。 中国的激光焊接处于世界先进水平,具备了使用激光成形超过12平方米的复杂钛合金构件的技术和能力,并投入多个国产航空科研项目的原型和产品制造中。 2013年10月,中国焊接专家获得了焊接领域最高学术奖--布鲁克奖,中国激光焊接水平得到了世界的肯定。中文名激光焊接性质焊接方法88%的人还看了激光焊接原理手持式小型激光焊机激光焊接视频1000w激光焊机能焊多厚技术原理激光焊接激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现,激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。功率密度小于104~105W/cm2为热传导焊,此时熔深浅、焊接速度慢;功率密度大于105~107W/cm2时,金属表面受热作用下凹成“孔穴”,形成深熔焊,具有焊接速度快、深宽比大的特点。其中热传导型激光焊接原理为:激光辐射加热待加工表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等激光参数,使工件熔化,形成特定的熔池。用于齿轮焊接和冶金薄板焊接用的激光焊接机主要涉及激光深熔焊接。激光深熔焊接一般采用
2023-08-13 19:05:121

激光焊接机原理

光焊是以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的一种高效精密的焊接方法。激光焊接原理,见这个网址:http://baike.baidu.com/link?url=RJDxo9ZW3k6UXdTZd1wGfknoh6UATjB8e3fCkStjctaFsBWmumYxMtEI5Z4GmOp3你可以进入这个网址,里面有详细的描述
2023-08-13 19:05:233

激光焊接的基本原理有哪些?

在足够高的功率密度激光照射下,材料产生蒸发并形成小孔。这个充满蒸气的小孔犹如一个黑体,几乎吸收全部的入射光束能量,孔腔内平衡温度达2500 0C左右,热量从这个高温孔腔外壁传递出来,使包围着这个孔腔四周的金属熔化。小孔内充满在光束照射下壁体材料连续蒸发产生的高温蒸汽,小孔四壁包围着熔融金属,液态金属四周包围着固体材料(而在大多数常规焊接过程和激光传导焊接中,能量首先沉积于工件表面,然后靠传递输送到内部)。孔壁外液体流动和壁层表面张力与孔腔内连续产生的蒸汽压力相持并保持着动态平衡。光束不断进入小孔,小孔外的材料在连续流动,随着光束移动,小孔始终处于流动的稳定状态。
2023-08-13 19:05:433

激光焊接机的工作原理

多维手持激光焊接机利用激光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能量高度集中的热源区,从而使被焊物熔化并形成牢固的焊点和焊缝。产品具有密度高、焊接变形小、热影响区小,可以有效地提高制件精度,焊缝光滑无杂质、均匀致密、无需附加的打磨工作;可以对异性金属之间进行焊接。多维手持激光焊接机产品特点:1、焊接速度快,比传统焊接快2-10倍左右,焊接不伤眼。2、完美的焊接质量 ,变形小、高熔深、无焊穿。3、焊接机操作简单易学,无需持证上岗,是一款焊接小白也能轻松焊出漂亮焊纹。4、轻松一拉,焊缝平滑且漂亮,无需打磨工序,节省时间和人工成本。5、多种焊接工艺方式,点焊、缝焊、叠焊等;6、焊接效率极高,替代传统TIG焊接设备;7、高精密激光焊接头,弥补了激光焊接光板绩效的劣势,扩大了加工部件公差范围和焊缝宽度,以获得更好的焊缝成形效果8、焊接工件不变形,无焊疤,焊接牢固9、最大的焊接效益成本,无耗材节能环保。
2023-08-13 19:06:212

大功率激光焊接的生成原理

AHL-W90 激光焊接的工艺参数 1、功率密度.功率密度是激光加工中最关键的参数之一.采用较高的功率密 度,在微秒时间范围内,表层 即可加热至沸点...
2023-08-13 19:06:372

激光是通过哪些原理与工具实现焊接的

激光焊接技术是激光加工技术中的重要部分,它是一种高能束的热传导性技术。与传统的焊接工艺相比,激光焊接技术更加快捷方便,同时焊接的质量和稳定性更高,工件产生变形的可能也小,因此被大量投入工业生产。  激光焊接技术主要是利用抛物镜或者凸透镜汇集周围的热量,这时的激光就是一个高温度的热源,将其应用于工件接缝的表面,能够起到焊接的作用。根据工件的不同,激光焊接的方式也有所不同,常用的激光焊接方式是传导焊接和小孔焊接两种。  在航天航空工业中,经常会利用激光焊接技术来进行工件的修复;在汽车制造领域,激光焊接技术被广泛应用于散热器、传动轴等零部件的制造中。随着激光加工技术的不断发展,激光焊接技术的应用领域必然还会扩大。  2.3 搅拌摩擦焊接技术  搅拌摩擦焊接技术,顾名思义就是利用摩擦力产生的热量进行焊接,这就决定了它的使用范围,即低熔点的金属焊接。这种焊接技术的自动化水平更高,接头的质量和稳定性更好,并且节能低碳。  在进行搅拌摩擦焊接过程中,会将一个搅拌针插进焊缝中,利用摩擦力对金属进行加热,让其呈现一种塑性状态,同时金属会形成旋转的空洞,随着搅拌针的不断前移,旋转空洞和塑  62形金属各自向相反的方向移动,金属在冷却之后,焊接的缝隙密度会更高。  搅拌焊接技术主要用于造船业、航空航天业、建筑业、交通工具等领域。在造船业中,它主要被用来焊接甲板上、船头上的部件;在航空航天业中,飞机的机身、油箱都会用到它;而交通工具领域,火车、高速列车等的车身、交换器等都要用搅拌摩擦焊旱季技术。  2.4 电渣焊接技术  电渣焊接技术是一种利用电阻热进行焊接的技术。它能够一次性焊接钢材、铁基金属等质地较厚的工件,同时生产成本也较低,焊接质量较高。  电渣焊接技术依据的原理是:把电热组作为一种热源,用来熔化金属和木材,之后冷却凝固,使各金属原子之间相互连接。常用的电渣焊技术主要有熔嘴、非熔嘴电渣焊技术,丝极电渣焊技术,板级电渣焊技术等。  电渣焊技术主要被应用于一些特殊的地方或行业,比如铁路各个站点的焊接;鼓风炉壳等厚壁容器的焊接等等。  2.5 等离子弧焊接技术  等离子弧焊接技术是一种基于等离子弧切割工业的新型焊接技术。它是一种较为及其精密的焊接技术。  等离子弧焊接技术准确地说应该是“压缩电弧焊接”,它是焊炬将整个电弧进行最大限度的压缩,促使其中的等离子效应加剧,之后电弧就变成了一个具有稳定性、单向性的强大射流热源,温度高达 16000K~33000K,然后可以直接进行金属的焊接。通常企业较为常用的等离子弧主要是转移型的和非转移型两种。
2023-08-13 19:06:441

什么叫激光焊接技术

激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需要加压,其工作原理是将高能量强度的激光束直接照射于材料表面,通过激光与材料的相互作用,使材料内部熔化,继而冷却结晶形成焊缝。
2023-08-13 19:06:543

YAG激光焊接机的发展及原理

利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高,焊缝宽度小,热影响区小、变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后无需处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气孔,可精确控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。
2023-08-13 19:07:141

激光深熔焊接的本质特征,原理和特点,以及小孔效应得定义

看你焊什么!不同的材料的效果是不一样的!我公司是焊接铝、钢、镍,不同材料焊接的效果不一样,看你用什么材料!
2023-08-13 19:07:312

激光焊接设备减震原理

利用高能量的激光进行工作。激光焊接机是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。
2023-08-13 19:08:461

激光焊接与氩弧焊接的区别是什么?

一、激光焊的特点:1、以聚焦的激光束作为能源轰击焊件焊缝所产生的热能进行熔焊的方法称激光焊。聚焦后的光束可获得极高的能量密度(10的5次方~10的13次方W/cm的3次方,相当于13000K的热源温度)。2、加热范围小(∠1mm),热影响区窄,焊接变形小,特别适合于微型件的焊接。3、通过光导纤维引导或棱镜偏转,可焊接难以接近的部位或远距离施焊。4、能穿过玻璃等透明物质进行焊接,如真空玻璃管中的电极的焊接,密封于玻璃容器内的剧毒材料的焊接。5、可焊难焊的金属及非金属(陶瓷、有机玻璃)及物理性能差别很大的异种金属。6、激光焊和电子束焊均属于高能束焊接,但激光焊的优点是不需要真空防护和X射线防护,也不受磁场影响,其主要缺点是设备投资大,光束能量转换率低。二、氩弧焊的特点非熔化极气体保护焊:采用高熔点的材料作电极。电极起着导通电流、稳定电弧的作用,在焊接过程中不发生熔化。这类焊接方法一般采用钨金属作电极,采用惰性气体作保护气体,因此又称为钨极惰性气体保护焊。采用的气体主要为氩气,因此通常称为钨极氩弧焊,简称氩弧焊、TIG焊GTAW等氩弧焊接在千分之几秒甚至更短的时间内,光能转变成热能作为焊接热源,可实现熔焊和高速焊。三、你看完以上两种焊接的特点你应该知道他们的加热方式方法完全不一样。1、激光焊接: 以聚焦的激光束作为能源轰击焊件焊缝所产生的热能进行熔焊的方法称激光焊 接。2、氩弧焊接:在千分之几秒甚至更短的时间内,光能转变成热能作为焊接热源,可实现熔焊和高速焊的焊接方法称为氩弧焊接。四、看完这些你应该明白了吧?
2023-08-13 19:09:102

自动化激光焊接机是什么?

应该是激光焊接机
2023-08-13 19:10:073

关于点焊、平行封焊、激光焊的问题

点焊:大规模用于汽车制造方面(板金)
2023-08-13 19:10:182

塑料激光焊接在医疗器械中的应用?

在塑料材料在医疗器械领域广泛应用的今天,新型的塑料生产及加工工艺层出不穷,激光焊接作为其中的一种,受到行业的广泛关注。本文介绍塑料激光焊接的原理、工艺及在医疗器械行业的应用。 塑料焊接原理 在热塑性塑料的焊接过程中,两个待焊塑料零件用夹紧夹具夹在一起,其中的一个塑料件能使激光穿透,而另一个塑料件能吸收激光的能量。激光束通过上层的透光材料到达焊接平面,然后被下层材料吸收。激光能量被吸收使得下层材料温度升高,熔化上层和下层的塑料,最后凝固成牢固的焊缝。焊接原理图塑料激光焊接的优点在于,它是一种非接触式的焊接方法,激光的能量只是作用于非常小的焊接区域,极大地减小了工件的热应力及振动对工件的破坏。 塑料激光焊接的方法主要有:轮廓焊接、同步焊接、准同步焊接、放射状焊接及Globol焊接等。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/bid
2023-08-13 19:10:261