激光焊接技术
激光焊接技术名词解释
激光焊接技术名词解释
激光焊接:一种利用激光能量将物体的两个或者多个部分连接在一起的焊接技术。
激光器:发出激光束的装置,是激光焊接系统的核心部件。
焊接速度:激光焊接中激光头移动的速度,影响着焊接的效率和质量。
功率密度:激光焊接中单位面积上激光功率的大小,通常以瓦/平方毫米表示。
熔深:激光焊接时,激光能量使焊缝下部金属熔化的深度。
以下是一些常见的激光焊接技术名词解释:
•激光聚焦:将激光束聚集到一个小点,提高激光功率密度。
•传输光纤:将激光能量从激光器传输到焊接头的光纤。
•焊缝:两个或者多个物体连接部分之间的空隙。
•气体保护:在激光焊接过程中,使用惰性气体或者活性气体保护焊接区域,防止氧化或者污染。
•融池:激光焊接时,金属部分熔化形成的液态区域。
激光焊接技术应用3篇
激光焊接技术应用第一篇:激光焊接技术的基本原理及应用激光焊接技术是一种高效、高精度的焊接方法,被广泛应用于航空航天、汽车、电子、医疗、机械等行业。
它主要利用激光束的高能量密度和狭窄聚焦的特性,将金属材料熔化并凝固成为一体。
下面将详细介绍激光焊接技术的基本原理及应用。
一、激光焊接技术的基本原理激光焊接技术是通过高能量密度的激光束对金属材料进行加热,使其熔化和凝固,实现金属之间的连接。
在激光焊接过程中,激光束被聚焦到比光束直径更小的区域内,形成数十万至数百万度的高温点。
这样的高温点可以迅速将金属熔化融合,并形成稳定的焊接连接。
激光焊接技术具有以下几个基本特点:1. 较高的功率密度:利用激光束的高能量密度加热金属材料,可以迅速进行熔化和凝固,实现高效、快速的焊接。
2. 狭窄的焊接区域:激光束可被聚焦到小于0.2mm的区域内,能够实现高精度、高质量的焊接。
3. 快速焊接速度:激光焊接可达到每秒10米的快速焊接速度,能够快速完成大批量的生产任务。
二、激光焊接技术的应用激光焊接技术被广泛应用于各种各样的工业领域。
下面是具体的应用举例:1. 航空航天领域:激光焊接技术能够实现高强度、高质量的金属结构焊接,因此在航空航天领域被广泛应用。
它可以用于制造飞机引擎部件、机身连接结构等。
2. 汽车行业:激光焊接技术可以用于汽车制造中的零部件制造和组装。
它可以用于车身、引擎、制动系统等组件的焊接,保证汽车安全性和性能。
3. 电子行业:激光焊接技术可以制造电子产品中的电池、触摸屏、芯片等关键部件。
它可以实现高精度的焊接,提高了产品的质量和可靠性。
4. 医疗行业:激光焊接技术可以用于医用器械的制造中。
例如,可以使用激光焊接技术制造人工关节、牙齿种植体等。
5. 其他行业:激光焊接技术还可以用于钢结构、家用电器、建筑材料等领域。
例如,它可以用于建筑钢结构的连接和家用电器中的焊接。
总之,激光焊接技术的应用领域非常广泛,优势明显,随着技术的不断发展,激光焊接技术将在各行各业的应用中得到更加广泛的推广和使用。
激光焊接解决方案
激光焊接解决方案激光焊接是一种高精度的焊接技术,通过利用激光束对工件进行加热,使工件表面融化并形成焊缝,从而实现材料的连接。
激光焊接具有焊缝窄、热影响区小、焊接速度快等优点,在工业生产中得到广泛应用。
本文将详细介绍激光焊接解决方案的技术原理、应用领域、设备要求以及优缺点等方面的内容。
一、技术原理激光焊接技术基于激光的热效应,利用聚焦后的激光束对工件进行加热。
激光束在焊接区域产生高能量密度,使工件表面迅速融化,并在激光束住手作用后迅速凝固,形成焊缝。
激光焊接可分为传导性焊接和深熔焊接两种方式。
1. 传导性焊接:激光束能量主要用于加热工件表面,通过传导传递热量,使材料熔化并形成焊缝。
这种焊接方式适合于薄板材料和小型零件的连接。
2. 深熔焊接:激光束能量直接作用于工件,使工件表面迅速融化并形成深度焊缝。
这种焊接方式适合于较厚的材料和大型零件的连接。
二、应用领域激光焊接技术在许多领域有着广泛的应用,包括汽车创造、航空航天、电子设备、医疗器械等。
以下是几个典型的应用案例:1. 汽车创造:激光焊接可用于汽车车身焊接、发动机组件焊接以及零部件的连接。
它能够提供高强度、高质量的焊接,提高汽车的安全性和耐久性。
2. 航空航天:激光焊接在航空航天领域中广泛应用于飞机结构件的连接,如翼尖、舵面和机身焊接。
它能够提供轻量化的连接方式,并且具有高强度和高可靠性。
3. 电子设备:激光焊接可用于电子设备的封装和连接,如电池焊接、电路板焊接和器件封装。
它能够实现弱小焊点的连接,提高电子设备的性能和可靠性。
4. 医疗器械:激光焊接在医疗器械创造中起着重要作用,如激光焊接可用于人工关节的创造、牙科种植体的连接等。
它能够实现精细焊接,减少手术创伤并提高患者的治疗效果。
三、设备要求实施激光焊接解决方案需要一定的设备和技术支持。
以下是一些常见的设备要求:1. 激光焊接机:激光焊接机是实施激光焊接的核心设备,它包括激光源、光束传输系统、焊接头和控制系统等组成部份。
激光焊接技术
激光在加工领域的应用
材料加工由手工加工 火焰加工 电加工,而激 光加工的出现正促使光加工时代转变,被誉为“未来制造 业的共同加工手段”。 激光加工代表着当前材料加工业的发展方向。世界各国都 把激光加工技术作为提高生产效率、降低成本、提高产品 质量以及具有国际竞争力的重要手段,将带来良好的经济 效益和社会效益。 激光束能量密度高,加工速度快,工件变形小、热影响区 小,后续加工量小;它可以对多种金属、非金属加工,特 别是可以加工高硬度、高脆性及高熔点材料。
多功能CO 多功能CO2激光加工成套设备
1. 多功能 多功能CO2激光加工成套设备主要组成 激光加工成套设备主要组成
高功率(5KW横流)CO2激光器 双温水冷机组 导光及聚焦系统 同轴指示系统 激光加工机床 控制系统 辅助设备
CO2激光器的组成
CO2激光器输出功率为数毫秒,最大可输出几百千瓦的连续激光。CO2激 光器能量转换功率大大高于固体激光器,其理论转换率为40%,实际应用 中最小也能达到15%。CO2激光器输出激光波长10.6µm,属于红外光,可 以在空气中传播很远且衰减很小。
不同功率密度时)
(2) 深熔焊
当激光光斑上的功率密度足够大时(≥106W/mm2),在激光的 照射下,金属表面温度在极短的时间内(10-8~10-6s)升高 到沸点,使金属熔化和汽化。金属蒸汽迅速逸出对熔化的 液态金属产生一个附加压力,使熔池金属表面向下凹陷, 同时向坑外飞出的蒸汽将熔化的金属挤向熔池四周,形成 小孔。 当光束能量所产生的金属蒸汽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 定的孔而进行焊接,因此称之为激光深熔焊。
激光器结构示意图
工作物质 全反光镜
谐振腔 出光镜 激光 触发电路
激光焊接技术原理及工艺分析
激光焊接技术原理及工艺分析激光焊接技术是一种利用激光高能密度、高能量流密度和高聚焦能力进行焊接的先进技术。
相比传统的电弧焊接和气体保护焊接,激光焊接具有更高的焊接速度、更小的热影响区和更高的焊接质量。
其原理是利用激光器将功率较高的激光束聚焦到焊缝上,使焊缝处的材料迅速加热并熔化,然后冷却凝固形成焊接接头。
激光焊接技术包括传统连续激光焊接和脉冲激光焊接两种。
传统连续激光焊接是将连续激光束聚焦到焊缝上,通过连续的加热和冷却过程实现焊接。
脉冲激光焊接则是利用脉冲激光束进行焊接,激光脉冲的能量和时间可以根据焊接工件的要求进行调整。
传统连续激光焊接的工艺参数主要包括焦距、聚焦点直径、激光功率和焊接速度等。
焦距决定了激光束在焊缝处的聚焦程度,聚焦点直径决定了激光束的功率密度,激光功率决定了焊接速度,焊接速度决定了焊接质量。
脉冲激光焊接的工艺参数主要包括脉冲能量、脉冲宽度和脉冲频率等,这些参数可以根据焊接工件的要求进行优化。
激光焊接的工艺分析主要包括焊接过程的数值模拟和实验验证。
通过数值模拟可以预测焊接过程中的温度分布、固相扩散、相变和应力变形等物理过程,通过实验验证可以验证数值模拟结果的准确性。
工艺分析的目的是找出最优的焊接工艺参数,以获得最佳的焊接质量和生产效率。
激光焊接技术在汽车制造、航空航天、电子电器和光电子等领域得到了广泛应用。
激光焊接可以实现对薄板、薄壁件和复杂结构的焊接,焊缝质量好,焊接速度快,适用于大批量生产。
激光焊接还可以实现金属与非金属的焊接,如金属与陶瓷、金属与塑料的焊接,这在传统焊接技术中是难以实现的。
激光焊接技术是一种高效、高质量的焊接技术。
通过优化工艺参数和进行工艺分析,可以进一步提高激光焊接的质量和生产效率,推动激光焊接技术的发展和应用。
激光焊接技术的研究现状及发展趋势探究
激光焊接技术的研究现状及发展趋势探究1. 引言1.1 激光焊接技术的定义激光焊接技术是一种利用激光束将热能集中到焊接点进行熔化并连接材料的先进焊接方法。
通过激光束高能量密度和高束质量,可以实现快速、高效、精确的焊接过程。
激光焊接技术在金属、塑料、陶瓷等材料的连接中广泛应用,具有焊缝小、热影响区少、变形小等优点。
随着激光技术的不断进步和发展,激光焊接技术已成为现代制造业中一种重要的焊接方法,被广泛应用于汽车、航空航天、电子、医疗器械等领域。
激光焊接技术的发展为加工技术的进步和产品质量的提高提供了重要支持,是当前研究和发展的热点之一。
1.2 激光焊接技术的重要性1.提高生产效率:激光焊接技术具有快速焊接速度、操作简便等特点,可以大幅提高生产效率,节约人力、时间和成本。
2.提高焊接质量:激光焊接技术能够实现高精度的焊接,焊缝质量好,可以避免气孔、裂纹等焊接缺陷,确保焊接连接的牢固性和稳定性。
3.拓展适用范围:激光焊接技术可以应用于各种金属材料的焊接,包括高熔点金属和难焊材料,具有很强的适用性和通用性。
4.降低能源消耗:相比传统焊接方法,激光焊接技术采用光能作为热源,能量利用效率高,节能环保,有利于减少对环境的影响。
激光焊接技术在制造业中的重要性不容忽视,其在提高生产效率、提高焊接质量、拓展适用范围和降低能源消耗等方面的优势,使其成为现代工业领域中备受重视的焊接技术之一。
2. 正文2.1 激光焊接技术的研究现状1. 激光焊接技术的发展历程:激光焊接技术自20世纪70年代开始逐渐发展,并在各个领域得到广泛应用。
随着激光技术和光学技术的不断进步,激光焊接技术的研究也得到了快速发展。
2. 激光焊接技术的研究热点:当前的研究主要集中在提高焊接质量和效率、拓展适用范围、降低成本和提高稳定性等方面。
利用不同波长的激光进行焊接,探索新的焊接材料、优化焊接参数等。
3. 激光焊接技术的现有问题:虽然激光焊接技术在许多领域取得了成功,但仍然存在一些问题,如焊接过程中容易产生气孔、热裂纹等缺陷,需要进一步研究和解决。
激光焊接技术的研究现状及发展趋势探究
激光焊接技术的研究现状及发展趋势探究激光焊接技术是一种高精度、高效率的焊接方法,近年来得到了广泛的应用和发展。
本文将探究激光焊接技术的研究现状和发展趋势,分析其在各个领域的应用以及未来的发展方向。
一、激光焊接技术的研究现状1. 激光焊接工艺激光焊接是利用激光束对材料进行加热,从而使材料表面产生熔化,并将熔化池与受热区域形成牢固的结合。
激光焊接工艺主要包括传统激光焊接、深层激光焊接、激光-激光混合焊接、激光-煤炭混合焊接等多种方式,每种方式都有其适用的具体情况。
2. 激光焊接设备激光焊接设备包括激光发生器、激光传输系统和焊接装置等部分。
目前,市场上主要有固体激光器、液体激光器和气体激光器等多种类型的激光器可供选择,其中固体激光器因其高功率、高能量密度和高效率等优势,逐渐成为主流。
3. 激光焊接材料激光焊接可适用于多种材料,包括金属材料、合金材料、塑料材料等。
而随着激光焊接设备和工艺的不断改进,其在特殊材料、复合材料和高温材料等方面的应用也逐渐增多。
4. 激光焊接检测技术激光焊接后的焊缝质量直接影响着工件的使用性能,因此激光焊接检测技术成为焊接过程中不可或缺的一部分。
目前,主要的检测技术包括激光扫描显微镜检测、红外热像仪检测、超声波检测和X射线检测等多种方式。
5. 激光焊接应用领域激光焊接技术已经广泛应用于汽车制造、航空航天、电子设备、医疗器械、管道制造等领域。
在汽车制造中,激光焊接可以实现车身零部件的高效焊接,提高生产效率,减少成本。
6. 激光焊接的优势与传统焊接方法相比,激光焊接具有焊缝小、变形小、热影响区小、焊接速度快、热影响深度浅等特点。
激光焊接在一些对焊接质量要求高、对材料变形敏感的领域有着明显的优势。
1. 激光焊接设备的技术升级随着激光技术的不断发展,激光焊接设备的性能将不断提升。
固体激光器的输出能量和能量密度将不断增加,激光束质量和稳定性将得到进一步提高,激光束调控技术也将更加精密。
2. 激光焊接工艺的创新针对不同的焊接需求,激光焊接技术将不断进行工艺创新。
激光焊接技术
激光焊接技术激光焊接技术是一种新型的高精度、高效率的焊接技术,可以在材料表面形成高能量密度焊缝,并将材料熔化焊接在一起。
激光焊接技术的特点是焊接速度快、效率高,焊缝形状优美,自动化程度高,质量可靠,广泛应用于航空、航天、军工、汽车、电子等领域。
一、激光焊接技术原理激光焊接技术是利用激光器将高能量密度的激光束集中在焊缝上,使材料熔化、熔池形成、冷却凝固而实现焊接的一种先进的现代化焊接方法。
激光束是由半导体激光器或固体激光器通过电子控制系统控制光束形状和作用时间发射出来的。
激光焊接的过程主要包括:激光束的聚焦、能量传递、熔化和混合、物质传递、凝固、焊缝形成。
二、激光焊接技术的发展激光焊接技术的发展主要经历了三个阶段:第一阶段:激光器材料的发展阶段,20世纪60年代,激光器材料逐渐成熟,发展起了高质量的氦氖和二氧化碳激光器。
第二阶段:焊接技术发展阶段,20世纪70年代,随着激光器的发展和材料科学的进步,激光焊接技术出现并得到了发展。
激光焊接技术的应用范围不断扩展,新型激光器的发展也为激光焊接技术的发展提供了更加先进的技术支持。
第三阶段:新技术的发展阶段, 20世纪80年代,多光子激光焊接技术、激光力学碎片技术、光纤激光传输技术等激光技术新技术的产生,为激光焊接技术的提升和发展提供了新的方向和思路。
三、激光焊接技术的应用激光焊接技术广泛应用于各种材料的焊接中,如金属材料、塑料材料、陶瓷材料等。
特别是对于高难度、高要求的应用领域,如修复设备、航空、航天、军工、汽车、电子、仪器、5G通信等领域的应用,激光焊接技术具有独特的优势。
四、激光焊接技术的优点1、激光焊接技术的焊缝成型放心,无需表面处理,可以达到密封、抗剪强度高等特点。
2、激光焊接技术的深度可以向内渗透,从而保证长时间有效的连接,无需二次处理。
3、激光焊接技术的低热影响区,焊接过程中的热量非常集中,对焊接件的影响很小,可以减轻变形。
4、激光焊接技术的可靠性高,通过电脑控制,可以达到一定的自动化程度。
详解激光焊接技术
详解激光焊接技术一、激光基本原理1、LASER是什么意思Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(通过诱导放出实现光能增幅)的英语缩写。
2、激光产生的原理激光——“受激辐射放大”是通过强光照射激光发生介质,使介质内部原子的电子获得能量,受激而使电子运动轨道发生迁移,由低能态变为高能态。
处于激发态的原子,受外界辐射感应,使处于激发态的原子跃迁到低能态,同时发出一束光;这束光在频率、相位、传播方向、偏振等方面和入射光完全一致,此时的光为受激辐射光。
为了得到高能量密度、高指向性的激光,必须要有封闭光线的谐振腔,使观光束在置于激光发生介质两侧的反射镜之间往复振荡,进而提高光强,同时提高光的方向。
含有钕(ND)的YAG结晶体发生的激光是一种人眼看不见的波长为1.064um 的近红外光。
这种光束在微弱的受激发情况下,也能实现连续发振。
YAG晶体是宝石钇铝石榴石的简称,具有优异的光学特性,是最佳的激光发振用结晶体。
3、滋光的主要特长a、单色性―激光不是已许多不同的光混一合而成的,它是最纯的单色光(彼长、频率)b、方向性―橄光传播时基本不向外扩散。
c、相千性--徽光的位相(波峰和波谷)很有规律,相干性好。
d、高输出功率一用透镜聚焦激光后,所得到的能量密度是太阳光的几百倍。
二、YAG激光焊接激光焊接是利用激光束优异的方向性和高功么密度等特点进行工作。
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。
常用的激光焊接方式有两种:脉冲激光焊和连续激光焊。
前者主要用于单点固定连续和薄件材料的焊接。
后者主要用于大厚件的焊接和切割。
1、激光焊接加工方法的特征A、非接触加工,不需对工件加压和进行表面处理。
B、焊点小、能量密度高、适合于高速加工。
C、短时间焊接,既对外界无热影响,又对材料本身的热变形及热影响区小,尤其适合加工高熔点、高硬度、特种材料。
激光焊接技术
激光焊接技术激光焊接技术是一种新兴的高技术制造方法,它采用高能量密度激光束对接头进行加热,使其局部熔化并迅速冷却,从而将接头快速连接在一起。
激光焊接技术在制造业中广泛应用,如汽车、飞机、船舶、电子、医疗设备等领域都在使用该技术,其具有高效、高精、高质、环保等特点,成为制造业中的瑰宝。
一、激光焊接技术的原理与类型激光焊接技术利用激光束对材料进行加热和熔化,使其在一定条件下完成接头连接的工艺。
激光焊接的过程,由于激光具有高能密度的特点,可以使材料迅速加热到熔点以上,以此实现对接头的定向加热和熔化,然后通过激光束的移动来控制熔池形成和接头连接。
在激光焊接加工的过程中,为了保证焊缝质量,需要对激光束精度、聚焦系统、感应监测系统等进行精细调整。
根据激光模式、工作方式和加工过程等不同,激光焊接技术可分为以下类型。
1.传统激光焊接技术传统激光焊接技术采用CO2激光精细加工和Nd:YAG固体激光器,它们主要是对金属材料进行加工,如钢、铝、铜等。
其特点是高功率密度、高效率、高能量集中度和高精度,但由于光束质量较低,聚焦距离较大,限制了其在微小尺寸加工上的应用。
2.光纤激光焊接技术光纤激光焊接技术是一种新型的激光加工技术,主要用于薄板和材料的激光加工。
与其他激光系统相比,光纤激光器具有低成本、高效率、低能耗、低维护成本等优势,其光束具有较高的光斑质量和聚焦能力,在焊接中具有更好的稳定性。
3.激光多炮焊接技术激光多炮焊接技术是一种利用多个激光源同时对工件进行焊接的技术。
该技术可通过并联或串联不同功率激光源实现工件在短时间内的大面积快速加热,从而实现快速焊接工艺。
激光多炮焊接技术相比传统激光焊接技术更加高效和灵活,可大大提高工作效率。
二、激光焊接技术的应用激光焊接技术在汽车、电子、医疗器械、管道、压力容器、船舶、航空航天、军事等领域都有着广泛的应用。
1.汽车制造激光焊接技术被广泛应用于汽车板材焊接,主要用于车身、车门、引擎等部件的连接和维修。
焊接工艺的激光焊接技术要点
焊接工艺的激光焊接技术要点随着科技的不断进步和发展,激光焊接技术作为一种高效、精确的焊接方式得到了广泛的应用。
激光焊接技术利用激光束对焊接材料进行加热,达到熔化的目的。
本文将重点介绍激光焊接技术的要点,并讨论其在焊接工艺中的应用。
一、激光焊接技术的基本原理激光焊接技术利用激光束对焊接材料进行加热,并在激光束的照射下使熔融池形成,从而实现材料的焊接。
激光束通过光学元件的准直和导引,最终集中到焊接接头上。
激光焊接的热源浓度高、对热影响区小,具有焊接速度快、熔深大、焊缝质量高等优点。
二、激光焊接技术的要点1. 激光焊接设备的选型激光焊接设备的选型是激光焊接工艺的关键。
选型时需考虑到焊接材料的种类、厚度、焊接条件等因素,并结合生产需求和经济实际进行选择。
常见的激光焊接设备有CO2激光器、光纤激光器等。
2. 材料准备和表面处理激光焊接需要对焊接材料进行预处理,以保证焊接质量。
材料准备包括焊缝的设计、材料的选择和切割等。
表面处理则主要包括除锈、除油和打磨等工艺,以保证焊接材料表面的洁净度。
3. 焊接参数的选择激光焊接参数的选择是影响焊接质量的重要因素。
焊接参数包括激光功率、焊接速度、激光束直径等。
选取适当的焊接参数可以提高焊接速度和焊接质量,同时减小焊接变形和热影响区。
4. 焊接过程控制激光焊接过程控制是确保焊接质量的关键。
焊接过程控制主要包括焊接速度、激光束角度、焊接位置等的控制,以及焊接过程中的监测和调整。
合理的焊接过程控制可以提高焊缝质量和焊接效率。
三、激光焊接技术在焊接工艺中的应用激光焊接技术由于其独特的优点,在焊接工艺中得到了广泛的应用。
它被广泛应用于汽车制造、航空航天、电子设备制造等领域。
在汽车制造中,激光焊接可以用于车身焊接、发动机焊接等环节;在航空航天领域,激光焊接可以用于航空发动机叶片的焊接和涡轮盘的焊接等;在电子设备制造中,激光焊接可以用于电子器件的封装等。
激光焊接技术的应用可以提高生产效率,减小焊接变形和热影响区,同时提高焊接强度和焊缝质量。
激光焊接技术原理及工艺分析
激光焊接技术原理及工艺分析激光焊接技术是一种高效、精密的焊接方法,广泛应用于汽车制造、航天航空、电子电气、金属加工等领域。
它具有焊缝窄、热影响区小、焊接速度快、焊接变形小等优点,因此备受行业的青睐。
本文将对激光焊接技术的原理及工艺进行深入分析,以便更好地应用于实际生产中。
一、激光焊接技术原理激光焊接技术是利用高能密度激光束对工件进行局部加热,使其熔化并与填充材料熔合,从而实现焊接的一种焊接方法。
激光焊接技术的焊接原理主要包括热传导和熔化两个过程。
1. 热传导过程激光束照射到被焊接工件表面时,会迅速将能量转移到工件内部,并在其表面形成一个“热源区”。
在热源区内,温度迅速升高,使金属材料发生相变,从而产生熔化现象。
热传导过程是激光焊接的关键步骤,决定了焊接质量和效率。
2. 熔化过程一旦工件表面温度达到熔点,金属材料便开始熔化,并与填充材料一起形成一层融合的熔池。
激光束的高能密度可以使金属材料迅速熔化,从而实现高速、高效的焊接过程。
二、激光焊接工艺分析激光焊接工艺主要包括焊接设备、工艺参数、焊接过程控制等方面。
下面将分别对这些方面进行分析。
1. 焊接设备激光焊接的设备主要由激光器、光纤传输系统、焊接头及其控制系统等组成。
激光器是激光焊接的核心部件,它产生高能密度的激光束,然后通过光纤传输系统输送到焊接头。
焊接头通过镜片对激光束进行聚焦和调节,然后照射到工件表面进行焊接。
2. 工艺参数激光焊接的工艺参数包括激光功率、焦距、焊接速度、频率等多个方面。
这些参数的选择直接影响到焊接效果和质量。
一般来说,激光功率越大,焊接速度越快,焊接效果越好。
而焦距、频率等参数则需要根据具体的焊接材料和厚度进行调节。
3. 焊接过程控制激光焊接的过程控制是确保焊接质量的关键。
焊接过程需要对激光功率、焊接速度、焦距等参数进行精确控制,同时还需要考虑到工件的热变形、填充材料的均匀性等因素。
现代化的焊接设备通常配备了先进的焊接控制系统,能够通过实时监控和反馈机制来实现焊接过程的精确控制。
激光焊接技术的工艺与方法
激光焊接技术的工艺与方法激光焊接技术是一种非常重要且广泛应用于工业生产领域的焊接方法。
它利用高能量密度的激光束来加热工件表面,使其达到熔化点,然后通过材料的自身熔化来进行焊接。
激光焊接技术具有高精度、高效率和不受材料性质限制等优点,因此在汽车制造、电子设备、航空航天等领域得到广泛应用。
本文将重点探讨激光焊接技术的一些常见工艺与方法,以及其在实际应用中的一些注意事项。
一、工艺常见方法1.传统激光焊接传统激光焊接是指使用高功率连续波激光进行焊接的方法。
其工作原理是将激光束聚焦到非常小的焦点上,通过光能的聚焦来使工件表面局部熔化,形成焊缝。
该方法适用于焊接厚度较大的工件,具有焊缝宽度窄、焊缝深度大的优点。
然而,由于激光能量密度较高,容易引起工件变形和热裂纹等问题,需要进行严格的控制和预热处理。
2.脉冲激光焊接脉冲激光焊接是指使用高能量脉冲激光进行焊接的方法。
相比传统激光焊接,脉冲激光焊接的能量密度更高,激光束作用时间更短,因此在焊接过程中对工件的热影响较小。
这种方法适用于对焊接过程热输入要求较低的材料,如薄板、精密仪器等。
脉冲激光焊接还可以实现连续拼接焊接和高速激光焊接等特殊要求。
3.深熔激光焊接深熔激光焊接是一种通过在焊接过程中使工件局部熔化并加热至汽化温度,利用金属蒸汽对激光束进行抑制,从而实现深熔焊接的方法。
该方法适用于要求焊缝深度较大的工件,如不锈钢、铝合金等。
在深熔激光焊接过程中,需要控制好激光束的功率和速度,以确保焊缝的质量和形状。
二、实际应用注意事项1.材料选择在激光焊接过程中,不同材料对激光的吸收率和热传导率不同,因此在选择焊接材料时需要考虑其适应激光焊接的特性。
同时还需要考虑材料的熔点、热膨胀系数等参数,以确保焊接质量。
2.焊接参数控制激光焊接的参数包括激光功率、激光束直径、焦距、焊接速度等多个方面。
这些参数的选择和控制直接影响焊缝的质量和性能。
因此,在实际应用中需要通过试验和实践确定最佳的焊接参数。
什么叫做激光焊
什么叫做激光焊激光焊是一种利用激光束作为热源进行焊接的高科技焊接技术。
通过控制激光束的能量密度和焦点位置,将焊接接头处加热至熔化状态,从而实现材料的熔接。
激光焊具有焊接速度快、热影响区小、焊缝质量高等优点,因此在诸多工业领域应用广泛。
激光焊原理1.激光束产生:激光束是由激光器产生的一束聚焦光束,其具有高能量密度和方向性。
2.激光能量吸收:激光束照射到工件表面时,能量将被吸收并转化为热能。
3.材料熔化:高能激光束照射到焊接接头处,使其升至熔化温度。
4.熔池形成:材料熔化后形成熔池,在激光束作用下熔池深度逐渐增加。
5.焊缝形成:当激光束移动时,熔池逐渐凝固形成焊缝。
激光焊优点•高能量密度:可在短时间内提供高能量,加快焊接速度。
•小热影响区:激光焊热输入小,降低工件变形风险。
•高精度:激光焊焊缝质量高,具有较高的焊接质量。
•无接触焊接:激光焊是一种非接触焊接方法,适用于高精度焊接。
激光焊应用领域激光焊技术在多个领域得到了广泛应用,主要包括但不限于以下几个方面:1.汽车制造:激光焊用于汽车车身焊接,提高了焊接质量和生产效率。
2.航空航天:激光焊广泛应用于航空航天领域的零部件加工和修复。
3.电子制造:激光焊在电子零部件的微细焊接中发挥着重要作用。
4.医疗器械:激光焊被用于医疗器械的制造和装配,保证产品的质量和卫生标准。
结语总的来说,激光焊作为一种高效、高精度的焊接技术,在工业生产中具有重要意义。
随着技术的不断进步和应用范围的扩大,激光焊将继续发挥着重要作用,为各行各业的生产与制造提供更加高效、高质量的解决方案。
激光焊接技术
激光焊接技术激光焊接技术是一种高效、精确、高质量的焊接方法,采用激光束作为能源源,通过局部加热材料来实现焊接过程。
激光焊接技术具有许多优点,如焊接速度快、热影响区小、焊缝质量高等。
随着科技的不断发展,激光焊接技术在许多领域得到广泛应用,如汽车制造、航空航天、电子设备等。
激光焊接技术的基本原理是利用激光器产生的激光束照射到焊接材料上,通过光能的吸收转化为热能,使焊接材料局部加热到熔点甚至超过熔点,形成焊接池,然后利用焊接池的表面张力和粘度使其与相邻材料融合在一起。
由于激光束高度集中的特点,激光焊接可在短时间内完成焊接,并且焊缝质量高,热影响区小,不易产生变形和氧化。
激光焊接技术主要包括传统激光焊接和激光深熔焊接两种。
传统激光焊接是激光束照射到焊接材料上,通过高温熔融材料实现焊接,适用于焊接薄板材料和各种金属材料。
激光深熔焊接是利用激光束高能量密度瞬间加热焊接材料,使其迅速熔化并形成深焊缝,适用于焊接厚板材料和高硬度材料。
激光焊接技术具有许多优点。
首先,焊接速度快。
激光焊接的焊接速度可达每秒几米至十几米,远远高于传统焊接方法。
其次,焊接热影响区小。
激光焊接的热影响区仅为毫米级别,减少了材料的变形和氧化。
再次,焊缝质量高。
激光焊接的焊缝质量好,焊缝强度高,焊缝形态美观,不易产生缺陷。
此外,激光焊接还可以实现自动化控制,提高生产效率。
激光焊接技术在许多领域得到广泛应用。
在汽车制造领域,激光焊接可用于车身焊接、零部件连接等工艺,提高汽车的结构强度和安全性。
在航空航天领域,激光焊接可用于飞机结构件的连接和修复,提高飞机的可靠性和性能。
在电子设备制造领域,激光焊接可用于微电子器件的封装和连接,提高产品的可靠性和稳定性。
然而,激光焊接技术也存在一些局限性。
首先,设备成本高。
激光器等设备的价格较高,增加了生产成本。
其次,对焊接材料要求高。
激光焊接对焊接材料的光学、热学性能有一定要求,不适合焊接一些特殊材料。
再次,操作技术要求高。
焊接中的激光焊技术
焊接中的激光焊技术激光焊是一种相对较新的焊接技术,它由激光束焦照金属材料进行的熔化焊接,是一种高效、高精度、高自动化的焊接工艺,广泛应用于汽车、航空、航天、机器制造、电子、光伏等领域。
本文将从激光焊的原理、应用、优点和缺点等方面介绍激光焊技术。
一、激光焊的原理激光焊的原理是将高功率激光束通过透镜进行聚焦,使其在焊缝区域内形成高温高能量密度的熔池,熔化被焊接材料并形成结合。
激光焊采用的激光光源分为气体激光体系、固体激光体系、半导体激光体系等,不同激光光源的工作原理、发射频率、光束质量等都有所不同,对激光焊接的影响也不同。
二、激光焊的应用激光焊拥有许多优秀的特点,使其被广泛应用于许多行业。
例如,在汽车制造领域,激光焊被用于长焊缝排列的车身零部件的焊接,例如车门,车顶和车身地板等组件。
在航空航天领域,激光焊用于飞机发动机等零部件的制造和连接。
在光伏制造领域,较大尺寸的硅片芯片通过激光焊进行串联式连接,确保光电转换效率。
三、激光焊的优点激光焊具有许多优秀的特点,使其成为一种高效、精度高、自动化程度高的焊接技术。
首先,激光焊能够在较短的时间内传递大量的热量,加快了焊接过程的速度。
其次,由于激光焊对工件没有直接接触,减少了工件的损坏,使得焊接过程更为精细。
再次,由于激光焊自动化程度高,可以进行连续的焊接,并且能够与计算机控制系统集成,大大提高了生产效率。
四、激光焊的缺点然而,激光焊也存在一些缺点。
首先,激光焊设备成本相对较高,需要新型高功率激光光源、调制器、透镜、减震装置等,需要较高的制造成本。
其次,激光焊的作用范围受限于镜头的聚焦深度和宽度,如果不能正确聚焦,可能造成焊接合度不良。
最后,由于激光焊涉及高能量和高温度的处理,需求较好的安全保障和人体防护措施。
五、激光焊的未来总体来看,激光焊的优点大大超过了缺点。
随着技术的不断发展,激光焊将越来越广泛地应用于许多行业。
可以考虑采用不同的激光光源以扩大激光焊的适用范围,实现材料的多层连接和开发更多的应用场景。
激光焊接技术
表3 1 各种蓄电池主要性能对比
一 极耳安全阀的自动焊接
新型电池内部装有防爆装置;称为安全阀;锂离子电 池有内部膨胀爆炸危险;因而电池必须装有安全阀; 作为安全保障 安全阀结构巧妙;为用激光焊接牢固 的 一定形状的两个铝质金属片;由激光熔斑形成的 抗拉强度;需在设计值范围之内;即通过激光熔斑使 电池内部形成通路;但当内部压力升高到一定值时; 激光熔斑被撕开;起到保护作用
图3 3 激光深熔焊接小孔效应示意
激光深熔焊接依靠小孔效应;使激光光束的光能传 向材料深部;激光功率足够大时;小孔深度加大;随 着激光光束相对于焊件的移动;金属液体凝固形成 焊缝;焊缝窄而深;其深宽比可达到12:1 激光深 熔焊接需要足够高的激光功率;但几百瓦的CO2激 光器;当激光模式好时;也能产生小孔效应;这是因 为基模光束聚焦后能够获得高功率密度
第3 章 激光焊接技术
31 概 述 3 2 激光焊接原理 3 3 激光焊接技术参数的作用与实验选择 3 4 激光焊接实用举例 3 5 激光焊接技术的发展前景
31 概 述
激光焊接是一种无接触加工方式;对焊接零件没有 外力作用 激光能量高度集中;对金属快速加热后快 速冷却;对许多零件来讲;热影响可以忽略不计;可 认为不产生热变形或者说热变形极小 能够焊接高 熔点 难熔 难焊的金属;如钛合金 铝合金等 激光焊 接过程对环境没有污染;在空气中可以直接焊接;与 需在真空室中焊接的电子束焊接方法比较;激光焊 接技术简便
激光焊接在电子工业 国防工业 仪表工业 电池工 业 医疗仪器以及许多行业中均得到了广泛的应用
图3 1 激光焊接的零件
3 2 激光焊接原理
激光焊接技术现状及展望研究
激光焊接技术现状及展望研究激光焊接技术是一种高新技术,具有高效、高精度、高质量的特点,已经在多个行业得到广泛应用。
随着科学技术的不断进步和发展,激光焊接技术也在不断提升和完善。
本文将从激光焊接技术的现状及发展状况、存在的问题以及未来的发展展望等方面进行详细探讨和分析。
一、激光焊接技术的现状激光焊接技术是指在焊接过程中使用激光作为热源,通过光束的高能量密度和聚焦性,使工件表面瞬间受热熔化,实现焊接的技术。
激光焊接技术在金属材料、塑料、玻璃等材料的焊接中具有独特优势,其焊接速度快、热影响区小、变形小、焊缝质量高、可焊接性广泛等特点,被广泛应用于汽车制造、航空航天、电子电器、光电子等行业。
目前,激光焊接技术已经取得了许多突破性进展。
一是激光设备技术得到了快速发展,激光功率不断提高,激光光束质量不断改善,激光系统性能更加稳定可靠。
二是激光光源技术不断进步,出现了多波长激光器、高功率连续激光器、超快激光器等新型激光器。
三是焊接控制技术不断完善,焊接质量监测与控制系统、自适应控制系统等先进技术的应用不断提高了激光焊接的自动化程度和焊接质量。
尽管激光焊接技术已经取得了很多进展,但仍然存在一些问题亟待解决。
一是焊接效率和成本问题。
虽然激光焊接速度较快,但设备成本较高,焊接效率不足以满足大批量生产的需求。
二是焊接适应性问题。
激光焊接技术对工件材料和形状有一定要求,对于特殊材料和复杂形状的工件,其焊接适应性有限。
三是焊接质量问题。
激光焊接易受热影响、气孔、裂纹等质量缺陷的影响,需要进一步提高焊接质量。
激光焊接技术是一种高效、高精度、高质量的焊接技术,具有广泛的应用前景。
尽管目前仍然存在一些问题,但随着科学技术的不断发展,相信这些问题将得到有效解决,激光焊接技术将在未来得到更加广泛的应用。
希望相关领域的研究人员共同努力,加快激光焊接技术的研究与应用,为我国制造业的发展做出更大的贡献。
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激发电子或分子使其在转换成能量的过程中产生集中且相位相同的光束,Laser来自Light Amplification by Stimulated Emission Radiation的第一个字母所组成。
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。
世界上的第一个激光束于1960年利用闪光灯泡激发红宝石晶粒所产生,因受限于晶体的热容量,只能产生很短暂的脉冲光束且频率很低。
虽然瞬间脉冲峰值能量可高达10^6瓦,但仍属于低能量输出。
使用钕(ND)为激发元素的钇铝石榴石晶棒(Nd:YAG)可产生1---8KW的连续单一波长光束。
YAG激光,波长为1.06uM,可以通过柔性光纤连接到激光加工头,设备布局灵活,适用焊接厚度0.5-6mm。
使用CO2为激发物的CO2激光(波长10.6uM),输出能量可达25KW,可做出2mm板厚单道全渗透焊接,工业界已广泛用于金属的加工上。
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。
(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。
(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。
(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做文章一,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问分汽化,形成市压蒸汽,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。
1、制造业应用激光拼焊(TailoredBlandLaserWelding)技术在国外轿车制造中得到广泛的应用,据统计,2000年全球范围内剪裁坯板激光拼焊生产线超过100条,年产轿车构件拼焊坯板7000万件,并继续以较高速度增长。
国内生产的引进车型Passat,Buick,Audi等也采用了一些剪裁坯板结构。
日本以CO2激光焊代替了闪光对焊进行制钢业轧钢卷材的连接,在超薄板焊接的研究,如板厚100微米以下的箔片,无法熔焊,但通过有特殊输出功率波形的YAG激光焊得以成功,显示了激光焊的广阔前途。
日本还在世界上首次成功开发了将YAG激光焊用于核反应堆中蒸气发生器细管的维修等,在国内苏宝蓉等还进行了齿轮的激光焊接技术。
2、粉末冶金领域随着科学技术的不断发展,许多工业技术上对材料特殊要求,应用冶铸方法制造的材料已不能满足需要。
由于粉末冶金材料具有特殊的性能和制造优点,在某些领域如汽车、飞机、工具刃具制造业中正在取代传统的冶铸材料,随着粉末冶金材料的日益发展,它与其它零件的连接问题显得日益突出,使粉末冶金材料的应用受到限制。
在八十年代初期,激光焊以其独特的优点进入粉末冶金材料加工领域,为粉末冶金材料的应用开辟了新的前景,如采用粉末冶金材料连接中常用的钎焊的方法焊接金刚石,由于结合强度低,热影响区宽特别是不能适应高温及强度要求高而引起钎料熔化脱落,采用激光焊接可以提高焊接强度以及耐高温性能。
3、汽车工业 20世纪80年代后期,千瓦级激光成功应用于工业生产,而今激光焊接生产线已大规模出现在汽车制造业,成为汽车制造业突出的成就之一。
德国奥迪、奔驰、大众、瑞典的沃尔沃等欧洲的汽车制造厂早在20世纪80年代就率先采用激光焊接车顶、车身、侧框等钣金焊接,90年代美国通用、福特和克莱斯勒公司竟相将激光焊接引入汽车制造,尽管起步较晚,但发展很快。
意大利菲亚特在大多数钢板组件的焊接装配中采用了激光焊接,日本的日产、本田和丰田汽车公司在制造车身覆盖件中都使用了激光焊接和切割工艺,高强钢激光焊接装配件因其性能优良在汽车车身制造中使用得越来越多,根据美国金属市场统计,至2002年底,激光焊接钢结构的消耗将达到70000t比1998年增加3倍。
根据汽车工业批量大、自动化程度高的特点,激光焊接设备向大功率、多路式方向发展。
在工艺方面美国Sandia 国家实验室与PrattWitney联合进行在激光焊接过程中添加粉末金属和金属丝的研究,德国不莱梅应用光束技术研究所在使用激光焊接铝合金车身骨架方面进行了大量的研究,认为在焊缝中添加填充余属有助于消除热裂纹,提高焊接速度,解决公差问题,开发的生产线已在奔驰公司的工厂投入生产。
4、电子工业激光焊接在电子工业中,特别是微电子工业中得到了广泛的应用。
由于激光焊接热影响区小加热集中迅速、热应力低,因而正在集成电路和半导体器件壳体的封装中,显示出独特的优越性,在真空器件研制中,激光焊接也得到了应用,如钼聚焦极与不锈钢支持环、快热阴极灯丝组件等。
传感器或温控器中的弹性薄壁波纹片其厚度在0.05-0.1mm,采用传统焊接方法难以解决,TIG焊容易焊穿,等离子稳定性差,影响因素多而采用激光焊接效果很好,得到广泛的应用。
5、生物医学生物组织的激光焊接始于20世纪70年代,Klink等及jain[13]用激光焊接输卵管和血管的成功焊接及显示出来的优越性,使更多研究者尝试焊接各种生物组织,并推广到其他组织的焊接。
有关激光焊接神经方面目前国内外的研究主要集中在激光波长、剂量及其对功能恢复以及激光焊料的选择等方面的研究,刘铜军进行了激光焊接小血管及皮肤等基础研究的基础上又对大白鼠胆总管进行了焊接研究。
激光焊接方法与传统的缝合方法比较,激光焊接具有吻合速度快,愈合过程中没有异物反应,保持焊接部位的机械性质,被修复组织按其原生物力学性状生长等优点将在以后的生物医学中得到更广泛的应用。
6、其他领域在其他行业中,激光焊接也逐渐增加特别是在特种材料焊接中国内进行了许多研究,如对BT20钛合金、HEl30合金、Li-ion电池等激光焊接,德国玻璃机械制造商GlamacoCoswig公司与IFW接合技术与材料实验研究院合作开发出了一种用于平板玻璃的激光焊接新技术。
编辑本段激光混合焊接技术优势激光混合焊接技术具有显著的优点。
对于激光混合,优点主要体现在:更大的熔深/较大缝隙的焊接能力;焊缝的韧性更好,通过添加辅助材料可对焊缝晶格组织施加影响;无烧穿时焊缝背面下垂的现象;适用范围更广;借助于激光替换技术投资较少。
对于激光MIG惰性气体保护焊混合,优点主要体现在:较高的焊接速度;熔焊深度大;产生的焊接热少;焊缝的强度高;焊缝宽度小;焊缝凸出小。
从而使得整个系统的生产过程稳定性好,设备可用性好;焊缝准备工作量和焊接后焊缝处理工作量小;焊接生产工时短、费用低、生产效率高;具有很好的光学设备配置性能。