激光焊的主要工艺参数对焊接质量的影响

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激光焊接工艺参数

激光焊接工艺参数

激光焊接工艺参数激光焊接是一种高效、高质量、非接触的焊接方法,广泛应用于精密零件的制造、电子产品的组装、汽车工业、航空航天等领域。

激光焊接工艺参数对焊接质量和效率起着重要的影响。

下面将介绍一些常用的激光焊接工艺参数。

1.激光功率:激光焊接的功率决定了熔池的温度和熔化的能量。

功率过高会导致焊缝过深、过宽,功率过低则影响焊接质量。

根据不同材料和焊接要求,选择合适的激光功率,通常在几百瓦到几千瓦之间。

2.焦距:焦距是指激光束通过聚焦镜后在焊接部位形成的焦点与工件表面之间的距离。

焦距的选择与焊接材料的厚度、焊枪的设计、激光束的直径等因素相关。

焦距过大会导致焊接深度不够,焦距过小则容易引起溅射和熔洞。

3.光斑直径:光斑直径影响焊缝的宽度和深度。

通常情况下,焊接深度正比于光斑直径的平方。

选择合适的光斑直径可以控制焊缝的大小和形状。

4.扫描速度:扫描速度是指焊接头在工件上移动的速度。

扫描速度的选择要根据焊接材料的导热性和热膨胀系数来确定。

过高的扫描速度可能导致焊缝无法充分熔化,过低的扫描速度则容易引起过热和熔洞。

5.激光脉冲频率:激光脉冲频率决定了激光束的脉冲数。

较低的脉冲频率可以增加焊缝的深度,较高的脉冲频率则可以增加焊缝的宽度。

根据焊接要求选择合适的脉冲频率。

6.各向异性系数:各向异性系数是指焊接材料在激光束照射下沿不同方向扩散的能力。

不同金属材料的各向异性系数差异较大,选择合适的激光焊接参数可以减小焊缝形状的变化。

7.激光束模式:激光束的光斑形状可以通过调整激光器的谐振腔或使用适当的光学元件来改变。

常见的激光束模式包括高斯模式、倍高斯模式和束团模式等。

不同的光斑形状对焊接质量和效率有影响。

总结起来,激光焊接工艺参数包括激光功率、焦距、光斑直径、扫描速度、激光脉冲频率、各向异性系数和激光束模式等。

通过合理地选择这些参数,可以实现高质量、高效率的激光焊接。

激光器焊接工艺参数优化及其对焊接质量的影响分析

激光器焊接工艺参数优化及其对焊接质量的影响分析

激光器焊接工艺参数优化及其对焊接质量的影响分析激光器焊接工艺是一种常用的焊接方法,具有高效、精确和稳定等优点,广泛应用于制造业中。

激光器焊接工艺的参数对焊接质量有着重要的影响,合理的参数选择能够提高焊接质量,提高生产效率。

本文将探讨激光器焊接工艺参数优化及其对焊接质量的影响。

激光器焊接工艺参数主要包括激光功率、激光束直径、焦距、激光脉冲频率、焊接速度等。

这些参数直接影响焊缝形成和焊接质量的稳定性。

在确定这些参数时,需要综合考虑焊接材料的性质、焊件的类型和大小、焊接要求等因素。

首先,激光功率是指激光器单位时间内发出的能量,决定了焊接过程中的热输入量。

功率过低会导致焊缝质量不良,功率过高则容易引起焊缝溶洞、熔皮等缺陷。

因此,选择合适的激光功率非常重要。

在确定激光功率时,可以通过试验和经验总结得到一些关于功率与焊缝质量之间的关系,以便更好地选择合适的功率。

其次,激光束直径和焦距决定了激光束在焊接过程中的热功率密度分布。

激光束直径和焦距的选择应根据焊件的材料和尺寸,以及所要求的焊缝形态进行优化。

通过调整激光束直径和焦距,可以控制焊缝的宽度、深度和形状,以满足不同工件的需求。

再次,激光脉冲频率是指激光器单位时间内发出的脉冲数量,也称为脉冲频率。

脉冲频率对焊接质量有重要影响,过低的脉冲频率容易造成焊接缺陷,而过高的脉冲频率则会增加焊接热输入,导致过烧、过烫等问题。

因此,需要选择适当的脉冲频率,以确保焊接质量。

最后,焊接速度是指焊缝在激光束照射下焊接过程中的移动速度。

焊接速度的选择需要考虑焊接材料的熔化温度和熔池形态、焊缝要求等因素。

过快的焊接速度容易导致焊缝不完整,过慢的焊接速度则容易产生焊缝凹陷和焊瘤等问题。

因此,需要根据具体情况选择适当的焊接速度。

总之,激光器焊接工艺参数优化对焊接质量具有重要的影响。

合理的参数选择可以提高焊接质量,降低焊接缺陷的产生。

在确定参数时,需要综合考虑焊接材料、焊件尺寸和形态、焊缝要求等因素,通过试验和经验总结,找到最佳的参数组合。

激光焊工艺参数

激光焊工艺参数

激光焊工艺参数激光焊工艺参数是指在激光焊接过程中,需要设定的一些参数,以控制焊接质量和效果。

常见的激光焊工艺参数包括以下几个方面:1. 激光功率:激光功率决定了焊接的能量密度,对焊接速度和焊缝的质量有很大影响。

功率过低可能导致焊缝不完全,功率过高可能会产生过多的热量,导致焊缝变形或裂纹。

2. 激光光斑直径:激光光斑直径决定了焊缝的宽度和焊深。

光斑直径越小,焊缝越细,焊接速度相应增加,但焊缝深度可能会减小。

3. 扫描速度:扫描速度决定了激光在工件表面上移动的速度,对焊缝质量和焊接速度有直接影响。

扫描速度过快可能导致焊缝不充分,扫描速度过慢可能导致过多的热输入,导致焊缝变形或裂纹。

4. 焦距:焦距决定了激光束的聚焦效果。

焦距过长可能导致焊缝不充分,焦距过短可能导致过多的热输入,导致焊缝变形或裂纹。

5. 激光脉冲频率:激光脉冲频率决定了激光束每秒发射的脉冲数。

频率过低可能导致焊缝不充分,频率过高可能导致过多的热输入,导致焊缝变形或裂纹。

6. 激光波长:激光波长决定了激光的透过能力。

不同波长的激光透过材料的能力不同,对于不同材料的焊接选择合适的波长能提高焊接质量和效率。

7. 激光聚焦方式:激光聚焦方式决定了激光束在焊接区域的聚焦形态。

常见的激光聚焦方式有平面聚焦、球面聚焦和柱面聚焦等。

8. 辅助气体类型和流量:辅助气体可以起到冷却、保护和清理焊接区域的作用。

常见的辅助气体有惰性气体(如氩气)、活性气体(如氧气)和保护性气体(如氮气)等。

以上参数的具体设定需要根据具体的焊接材料、焊接形式和要求来确定,通过不断调整这些参数,可以控制焊接过程中的热输入、能量密度、焊缝形态和质量,以获得理想的焊接效果。

激光脉冲焊接的工艺参数

激光脉冲焊接的工艺参数

激光脉冲焊接的工艺参数一、激光功率激光功率是指激光器输出的光功率,通常用瓦特(W)表示。

激光功率的选择直接影响焊接速度和焊接深度。

较高的激光功率可以提高焊接速度和焊接深度,但同时也会增加能量输入,增加焊缝热影响区的尺寸,从而影响焊缝的形貌和成形质量。

二、脉冲频率脉冲频率指的是激光每秒发射的脉冲数量,以赫兹(Hz)表示。

脉冲频率的选择对焊接形貌和成形质量影响较大。

高脉冲频率可以提高焊接速度和焊接深度,同时减少热输入和焊缝热影响区的尺寸,从而减少热影响和热变形。

三、脉冲宽度脉冲宽度是指激光的脉冲持续时间,通常用毫秒(ms)或微秒(μs)表示。

脉冲宽度的选择对焊接形貌和成形质量也会产生显著影响。

较短的脉冲宽度可以提高焊缝质量,使焊缝表面光滑,减少焊缝熔渣和气孔等缺陷。

四、光斑直径光斑直径是指激光束在焊接件表面的直径,通常用毫米(mm)表示。

光斑直径的选择影响焊接深度和焊缝宽度。

较小的光斑直径可以提高焊接深度和焊缝质量,但同时也会降低焊接速度。

五、焦点位置焦点位置是指激光焦点与焊接件表面的距离,通常用毫米(mm)表示。

焦点位置的选择影响焊接深度和焊缝宽度。

较近的焦点位置可以提高焊接深度和焊缝质量,但需要注意焊接位置和长焦距情况下的激光能量密度损失。

六、激光扫描速度激光扫描速度是指激光束在焊接件表面的移动速度,通常用毫米/秒(mm/s)表示。

激光扫描速度的选择影响焊接速度和焊接质量。

较快的激光扫描速度可以提高焊接速度,但同时也会增加焊缝宽度并可能影响焊接质量。

七、气体保护气体保护是指在焊接过程中通过喷嘴向焊缝区域提供气体保护,常用的保护气体为惰性气体,如氩气。

气体保护的选择影响激光辐照区域的氧气与金属的反应,防止焊缝内部含气并促进焊接质量的提高。

综上所述,激光脉冲焊接的工艺参数包括激光功率、脉冲频率、脉冲宽度、光斑直径、焦点位置、激光扫描速度和气体保护等。

合理选择这些参数,可以实现高效、高质量的激光脉冲焊接。

激光焊接实验报告

激光焊接实验报告

激光焊接实验报告
激光焊接是一种高效、精确的焊接方法,广泛应用于汽车制造、航空航天、电
子设备等领域。

本实验旨在探究激光焊接工艺参数对焊接质量的影响,为优化激光焊接工艺提供参考。

实验一,激光功率对焊接质量的影响。

在本实验中,我们选取了不同激光功率下的焊接参数进行了对比实验。

结果显示,随着激光功率的增加,焊接速度也随之增加,但焊接质量却呈现出下降的趋势。

这可能是因为过高的激光功率导致焊缝过深,造成焊接质量下降。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的激光功率,以保证焊接质量。

实验二,焊接速度对焊接质量的影响。

另一方面,我们也对焊接速度进行了实验。

结果显示,焊接速度的增加会导致
焊接质量下降,焊缝形状不规则甚至出现裂纹。

这表明,在激光焊接过程中,适当降低焊接速度可以提高焊接质量,确保焊缝的均匀性和完整性。

实验三,激光聚焦点位置对焊接质量的影响。

最后,我们对激光聚焦点位置进行了实验。

结果显示,激光聚焦点位置的偏移
会导致焊接质量下降,焊缝形状不规则甚至出现气孔。

因此,在实际操作中,需要确保激光聚焦点位置的准确定位,以保证焊接质量。

综上所述,激光焊接工艺参数对焊接质量有着重要影响,需要在实际应用中进
行合理调整。

本实验结果为激光焊接工艺的优化提供了重要参考,有助于提高焊接质量,降低生产成本,推动激光焊接技术的进一步发展。

激光焊接工艺参数解析

激光焊接工艺参数解析

激光焊接工艺参数解析激光焊接因具有高能量密度、深穿透、高精度、适应性强等优点而受到航空航天、机械、电子、汽车、造船和核能工程等领域的普遍重视。

尤其在汽车生产中,无论是车身组装还是汽车零部件的生产,激光焊接都得到了广泛的应用。

据有关资料统计,欧美工业发达国家50%~70%的汽车零部件都是用激光加工完成的,其中主要以激光焊接和切割为主,激光焊接在汽车生产中已成为标准工艺。

影响激光焊接质量的工艺参数比较多,如功率密度、光束特性、离焦量、焊接速度、激光脉冲波形和辅助吹气等。

功率密度功率密度是激光焊接中最关键的参数之一。

采用较高的功率密度,在几秒或几微秒时间内,可迅速将金属加热至熔点,形成良好的熔融焊接。

激光光束的聚焦光斑直径与激光器输出光束的模式密切相关,模式越低,聚焦后的光点越小,焊缝越窄,热影响区越小。

Nd:YAG固体激光器的光束模式为TEMOO o激光脉冲波形激光脉冲波形在激光焊接中十分重要(尤其是对薄片焊接)。

当高强度激光束射至材料表面时,金属表面将会有60%~90%的激光能量因反射而损失掉,且反射率随表面温度不同而改变。

在一个激光脉冲作用期间内,金属反射率的变化很大,例如正弦波,适用于散热快的工件,飞溅小但熔深浅;方波适用于散热慢的工件,飞溅大但熔深大。

通过快速渐升、渐降功率的调整,可使焊件防止激光功率开关瞬间突开、突闭造成的焊缝起始气孔和收尾弧坑裂纹缺陷。

离焦量离焦量是指工件表面偏离焦平面的距离。

离焦位置直接影响拼焊时的小孔效应。

离焦方式有两种:正离焦和负离焦。

焦平面位于工件上方为正离焦,反之为负离焦。

当正负离焦量相等时,所对应平面的功率密度近似一样,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。

实验说明,激光加热50-200μs时材料开始熔化,形成液相金属并出现部分汽化,形成高压蒸气,并以极高的速度喷射,发出耀眼的白光。

与此同时,高浓度气体使液相金属运动至熔池边缘,在熔池中心形成凹陷。

影响激光焊接质量的工艺参数

影响激光焊接质量的工艺参数

影响激光焊接质量的工艺参数激光焊接的过程中,有时候会出现焊接不好的情况,大家知道影响这些焊接工艺的参数都有哪些吗?关于影响焊接质量的焊接工艺参数主要有激光输出功率、焊接速度、激光波形、脉冲宽度、离焦量和保护气体。

输出功率、焊接速度对熔深的影响。

激光波形主要有脉冲激光器常用的脉冲波形和连续焊接时的缝焊波形。

脉冲波形对焊接质量的影响(针对脉冲激光器)◆对于焊接铜、铝、金、银高反射材料时,为了突破高反射率的屏障,可以利用带有前置尖峰的激光波形。

但这种波形在高重复率缝焊时不宜采用,容易产生飞溅,形成不规则的孔洞。

◆对于铁、镍等黑色金属,表面反射率低,宜采用矩形波或缓衰减波形。

连续焊接时的缝焊波形:焊波形就是激光功率随焊接时间变化的曲线。

在材料要求焊接密封时此波形尤为重要。

在焊接开始时激光功率缓慢上升,结束时缓慢下降,在连续激光器焊接时,结尾处出现的凹坑,宜采用此波形,减小凹坑程度,以达到焊接效果。

脉冲宽度(针对脉冲激光器):光的脉冲宽度针对YAG固体激光器来说是焊接的重要参数之一,它决定材料是否熔化,为了保证激光焊接中材料表面不出现强烈气化,一般假定在脉冲终止时材料表面温度达到沸点。

脉宽越长,焊点直径越大,相同的工作距离时,熔深越深。

离焦量:光焊接时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:正离焦和负离焦。

焦平面位于工件上方为正离焦,反之负离焦。

焊接薄材料时宜采用正离焦,需要较大熔深时宜采用正离焦。

离焦方式:一定的激光功率和焊接速度下,当焦点处于最佳焊接位置范围内时,可以获得最大熔深和好的焊缝形状。

保护气体:护气体的种类、气体流量及吹气方式也是影响焊接质量的重要焊接工艺参数之一。

常用的保护气体有氮气N2、氩气Ar、氦气He以及氩气和氦气的混合气体。

通常情况下,焊接碳钢时宜采用Ar,不锈钢宜采用N2,钛合金宜采用He,铝合金宜采用Ar和He的混合气体。

激光焊接工艺参数讲解

激光焊接工艺参数讲解

激光焊接工艺参数讲解激光焊接工艺是一种使用高能量激光束将材料熔化并连接在一起的焊接技术。

它具有高能量密度、狭窄热影响区、快速熔化和凝固速度等优点,已广泛应用于航空航天、汽车制造、电子设备等领域。

在激光焊接过程中,工艺参数的选择对焊缝质量和焊接效率有着重要影响。

下面将详细介绍几个关键的激光焊接工艺参数。

1.激光功率:激光功率是指激光器输出的功率,也是激光焊接中最为关键的参数之一、激光功率的选择应根据材料厚度、焊缝宽度等因素来确定。

功率过大会导致焊缝熔化过度,出现裂纹等缺陷;功率过小则无法达到理想的焊接效果。

2.激光波长:激光波长是指激光器产生的激光光束的波长,常用的波长有CO2激光器的10.6μm和固体激光器的1.06μm。

不同材料对激光波长的吸收情况不同,选择适当的波长可以提高焊接效果。

3.激光扫描速度:激光扫描速度是指激光束在焊接过程中的移动速度。

激光扫描速度的选择应根据焊接材料的导热性、热传导率等因素来确定。

过高的扫描速度会导致焊缝填充不充分,焊接质量下降;过低的扫描速度则会增加焊接时间和成本。

4.焦点位置:焦点位置是指激光束在焊接过程中的聚焦位置。

焦点位置的选择应根据焊接材料的厚度和要求等因素来确定。

焦点位置偏离太远会导致焊点变粗,焊缝变宽;焦点位置偏离太近则会导致焊点变细,焊缝变窄。

5.辅助气体:辅助气体是在焊接过程中用于保护焊缝和清洁焊接区域的气体。

常用的辅助气体有氩气、氮气等。

辅助气体的选择应根据材料的特性和焊接要求来确定。

6.脉冲频率:脉冲频率是指激光器输出激光束的频率。

脉冲频率的选择需要根据焊接材料的热导率、导热系数等因素来确定。

脉冲频率过高会导致焊接气孔增多,焊接质量下降;脉冲频率过低则会增加焊接时间。

以上是几个关键的激光焊接工艺参数的讲解。

在实际应用中,需要根据具体的焊接材料和要求来选择合适的工艺参数,以获得理想的焊接效果。

此外,还需要注意检查焊接设备的状态、保持焊接区域的干净和干燥等,以提高焊接质量和效率。

激光焊的主要工艺参数对焊接质量的影响

激光焊的主要工艺参数对焊接质量的影响

激光焊的主要工艺参数对焊接质量的影响激光焊是一种应用激光技术进行焊接的新型焊接方法。

激光焊具有高能量浓度、局部加热快、热效应小等优点,因此在航空航天、汽车制造、电子设备等领域得到了广泛应用。

激光焊的主要工艺参数包括激光功率、激光束直径、焊接速度、焊缝型式等,这些工艺参数对于焊接质量具有重要影响。

首先,激光功率是指激光发射的能量大小,在激光焊中,激光功率的大小直接影响焊接温度和热输入。

激光焊中,激光功率过小会导致焊接质量不达标,焊缝内可能存在未熔化或未完全熔化的金属颗粒;激光功率过大则容易造成焊缝过宽和过深,引起焊接后的热影响区扩大和凝固裂纹等问题。

因此,选择适当的激光功率对于焊接质量的保障至关重要。

其次,激光束直径是指激光束在焊接过程中的有效焦点直径。

激光束直径的大小会影响激光焊缝的宽度和形状,从而影响焊接质量。

激光束直径过大会导致焊缝宽度过大,影响焊缝质量;而激光束直径过小则会导致焊缝过窄,增加焊接难度。

因此,激光束直径的选择要依据焊接材料和焊接要求进行合理调整,以保证焊接质量。

第三,焊接速度是指激光照射到工件上时,焊接头沿焊缝方向移动的速度。

焊接速度的快慢对焊接质量有直接影响。

焊接速度过快会导致焊接缺陷,如焊缝内夹杂物和未充分熔化区域增加,降低焊缝的连接强度。

而焊接速度过慢会导致焊缝过宽,焊接热影响区增大,易产生开裂等缺陷。

因此,选择适当的焊接速度对于焊接质量的保证至关重要。

此外,焊缝型式也会对焊接质量产生重要影响。

不同的焊缝型式适用于不同的焊接工艺和材料。

一般有点焊、连续焊、螺旋焊等。

选择正确的焊缝型式可以提高焊接强度和焊接质量。

综上所述,激光焊的主要工艺参数包括激光功率、激光束直径、焊接速度和焊缝型式等,这些参数的选择和调整对焊接质量起到重要作用。

在进行激光焊时,需要根据具体的焊接要求和材料特性,合理选择和调整这些工艺参数,以达到理想的焊接质量和性能。

激光焊接实验报告

激光焊接实验报告

激光焊接实验报告激光焊接实验报告激光焊接是一种高精度、高效率的焊接技术,近年来在工业生产中得到广泛应用。

本次实验旨在探究激光焊接的原理、工艺参数对焊接质量的影响以及激光焊接在不同材料上的应用情况。

一、激光焊接原理激光焊接是利用激光束高能量密度的特性,使焊接材料局部加热至熔点以上,并通过熔融池的形成和凝固来实现焊接的过程。

激光束的高能量密度使得焊接过程能够在极短的时间内完成,从而减少了热对焊接材料的影响区域,避免了热变形和材料的退火等问题。

二、激光焊接工艺参数对焊接质量的影响在实验中,我们通过调整激光功率、焊接速度和焊接距离等工艺参数,探究它们对焊接质量的影响。

1. 激光功率:激光功率的大小直接影响焊接材料的加热速度和熔融深度。

当激光功率过低时,焊接材料无法达到熔点,焊接效果差;当激光功率过高时,会导致焊接材料过度熔化,产生焊缝过宽或焊接变形等问题。

因此,选择合适的激光功率对于获得良好的焊接质量至关重要。

2. 焊接速度:焊接速度决定了激光束在焊接材料上停留的时间,直接影响焊接区域的加热时间和冷却速度。

当焊接速度过快时,焊接材料的加热时间不足,焊接质量较差;当焊接速度过慢时,焊接区域的热量传导时间过长,可能引起焊接材料的过热和变形。

因此,选择适当的焊接速度能够提高焊接质量。

3. 焊接距离:焊接距离是指激光束与焊接材料的距离,它决定了激光束的焦点位置和焊接区域的大小。

当焊接距离过大时,激光束的能量密度降低,焊接质量下降;当焊接距离过小时,激光束的能量密度过高,可能导致焊接材料熔化过度。

因此,选择合适的焊接距离对于获得理想的焊接效果十分重要。

三、激光焊接在不同材料上的应用情况激光焊接技术在不同材料上都有广泛的应用,如金属、塑料、陶瓷等。

1. 金属焊接:激光焊接在金属焊接领域具有独特的优势。

由于激光束的高能量密度和聚焦性,可以实现对金属材料的高精度焊接,焊接接头的强度和密封性都较高。

激光焊接还可以用于焊接不同种类的金属材料,如不锈钢、铝合金等。

激光焊接速度对焊接质量影响规律

激光焊接速度对焊接质量影响规律

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激光焊接的工艺技术和性能特点介绍讲解

激光焊接的工艺技术和性能特点介绍讲解

激光焊接的工艺技术和性能特点介绍激光焊接的工艺技术和性能特点一、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,当正负离做文章一相等时,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。

、激光焊接工艺方法1、片与片间的焊接。

包括对焊、端焊、中心穿透熔化焊、中心穿孔熔化焊等 4种工艺方法。

激光钎焊 工艺参数 焊缝尺寸 计算

激光钎焊 工艺参数 焊缝尺寸 计算

激光钎焊工艺参数对焊缝尺寸的影响激光钎焊是一种高精度、高效率的焊接方法,它在微观结构控制和焊接质量方面具有独特的优势。

而激光钎焊的工艺参数对焊缝尺寸有着直接的影响,因此在实际应用中,必须进行全面的评估和合理的调整。

在本文中,我们将探讨激光钎焊工艺参数对焊缝尺寸的影响,并共享个人的观点和理解。

一、激光钎焊工艺参数的作用1. 激光功率激光功率是影响焊接效果的重要参数之一。

在激光钎焊过程中,合理的激光功率能够提高焊接速度和焊接深度,直接影响焊缝尺寸的形成。

通过调整激光功率,可以实现对焊缝尺寸的精准控制。

2. 激光焦点位置激光焦点位置的选择会影响焊接区域的温度分布和热输入,进而影响焊缝尺寸的形成。

合理的焦点位置能够实现较小的焊缝尺寸和较高的焊接质量。

3. 激光偏置激光偏置是指激光束和工件表面的位置关系,它对焊接过程中的熔池形成和焊缝尺寸的控制起着重要作用。

通过合理调整激光偏置,可以控制焊缝尺寸的形成和焊接质量的提升。

二、激光钎焊工艺参数对焊缝尺寸的影响在实际应用中,激光功率、激光焦点位置和激光偏置等工艺参数的选择对焊缝尺寸有着直接的影响。

合理的工艺参数能够实现对焊缝尺寸的精准控制,从而满足不同应用场景的需求。

1. 激光功率对焊缝尺寸的影响激光功率的大小直接决定了焊接区域的温度分布和热输入,进而影响焊缝尺寸的形成。

通常情况下,较大的激光功率能够实现较大的焊接深度和较宽的焊缝尺寸,而较小的激光功率则可以实现较小的焊接深度和较窄的焊缝尺寸。

2. 激光焦点位置对焊缝尺寸的影响激光焦点位置的选择会直接影响焊接区域的温度分布和热输入,进而影响焊缝尺寸的形成。

通常情况下,较小的激光焦点位置能够实现较小的焊缝尺寸,而较大的激光焦点位置则可能导致较大的焊缝尺寸。

3. 激光偏置对焊缝尺寸的影响激光偏置的选择直接影响焊接过程中熔池形成和焊缝尺寸的控制。

合理的激光偏置能够实现对焊缝尺寸的精准控制,从而满足不同应用场景的需求。

三、激光钎焊工艺参数的调整方法在实际应用中,如何合理调整激光钎焊工艺参数以实现对焊缝尺寸的精准控制是一个重要的问题。

激光脉冲焊接的工艺参数

激光脉冲焊接的工艺参数

激光脉冲焊接的工艺参数
激光脉冲焊接的工艺参数包括以下方面:
1.激光功率:激光功率是影响焊缝质量和焊接速度的重要参数。

激光功率越大,焊接速度越快,但过高的能量会导致焊接后出现裂纹和变形。

2.脉冲宽度:脉冲宽度是指激光发出的一个脉冲持续的时间。

脉冲宽度的选择需要根据所焊接材料的薄厚、材料的特性以及焊接速度等因素综合考虑。

3.重复频率:激光脉冲的重复频率会影响焊接速度和焊缝的质量。

一般来说,重复频率越高,焊接速度越快,但在某些情况下选择过高的频率可能会对焊缝质量产生不利的影响。

4.焦距:焊接时激光聚焦点的位置也是一个重要的参数。

焦点越靠近材料表面,焊接越容易;焦点深入材料内部可提高焊接质量及强度。

5.气体保护:激光焊接过程中需要使用惰性气体进行保护。

常用的惰性气体有氦气、氩气等。

气体的选择需要根据所焊接的材料、焊接环境等因素综合考虑。

气体流量和压力也是需要调整的参数。

6.传动速度:传动速度指激光焊接头沿着材料运动的速度。

传动速度的选择需要根据材料的薄厚、焊缝的要求以及所使用的激光功率等因素综合考虑。

以上是激光脉冲焊接的主要工艺参数,需要根据具体情况进行调整和选择,以达到理想的焊接质量和效果。

激光焊的主要工艺参数对焊接质量的影响

激光焊的主要工艺参数对焊接质量的影响

激光焊的主要工艺参数对焊接质量的影响一、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。

下面重点介绍激光深熔焊接的原理。

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℃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。

二、激光深熔焊接的主要工艺参数1.激光功率激光焊接中存在一个激光能量密度阈值,低于此值,熔深很浅,一旦达到或超过此值,熔深会大幅度提高。

激光焊焊接实验报告(3篇)

激光焊焊接实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在研究激光焊接技术在金属焊接中的应用,通过对不同金属材料的激光焊接实验,了解激光焊接的原理、工艺参数对焊接质量的影响,并掌握激光焊接的基本操作技能。

二、实验原理激光焊接是利用高功率密度的激光束对金属材料进行局部加热,使材料迅速熔化并形成焊缝的一种焊接方法。

激光焊接具有热影响区小、焊接速度快、变形小、焊缝质量高等优点。

三、实验材料及设备1. 实验材料:低碳钢、不锈钢、铝等金属板材。

2. 实验设备:激光焊接机、焊接电源、焊件夹具、焊件切割机、金相显微镜等。

四、实验步骤1. 根据实验要求,选择合适的激光焊接设备。

2. 根据金属材料的特性,确定激光焊接的工艺参数,如激光功率、扫描速度、光斑直径等。

3. 将金属板材切割成所需尺寸,并进行打磨处理。

4. 将金属板材放置在焊件夹具上,调整好夹具的固定位置。

5. 启动激光焊接机,进行激光焊接实验。

6. 焊接完成后,对焊缝进行外观检查,去除焊缝表面的氧化物和飞溅物。

7. 对焊缝进行力学性能测试,如拉伸试验、冲击试验等。

8. 对焊缝进行金相组织分析,观察焊缝的微观结构。

五、实验结果与分析1. 激光焊接工艺参数对焊接质量的影响实验结果表明,激光功率、扫描速度、光斑直径等工艺参数对焊接质量有显著影响。

(1)激光功率:激光功率越高,焊接速度越快,焊缝宽度越大,但焊接质量越好。

(2)扫描速度:扫描速度越快,焊接速度越快,焊缝宽度越小,但焊接质量较差。

(3)光斑直径:光斑直径越小,焊接质量越好,但焊接速度较慢。

2. 金属材料的激光焊接性能实验结果表明,不同金属材料的激光焊接性能存在差异。

(1)低碳钢:低碳钢具有良好的激光焊接性能,焊接质量较高。

(2)不锈钢:不锈钢的激光焊接性能较好,但需要注意避免氧化。

(3)铝:铝的激光焊接性能较差,容易产生气孔和裂纹。

3. 焊接接头的力学性能实验结果表明,激光焊接接头的力学性能较好,能满足工程应用要求。

(1)拉伸试验:激光焊接接头的抗拉强度较高,能满足工程应用要求。

激光焊接中各参数对焊接质量影响的研究

激光焊接中各参数对焊接质量影响的研究

激光焊接中各参数对焊接质量影响的研究激光焊接是一种高效、高精度、非接触式的焊接方法,广泛应用于汽车、航空航天、电子、医疗器械等行业。

在激光焊接过程中,各种参数对焊接质量有着重要的影响。

本文将从激光功率、激光束品质、焊接速度等几个方面探讨各参数对焊接质量的影响。

首先,激光功率是激光焊接中最重要的参数之一、激光功率直接决定了焊接的能量密度,对焊缝的熔深、熔池形状等都有重要影响。

一般来说,激光功率越高,焊接的熔深越大,但过高的激光功率可能导致焊缝熔化过度,出现熔穿等质量问题。

因此,选择适当的激光功率是保证焊接质量的关键。

其次,激光束品质也是影响焊接质量的重要参数。

激光束的形状、光斑大小、光斑均匀度等都会影响焊接质量。

如果激光束品质不好,比如光斑不均匀、光斑畸变等,就会导致焊缝质量不稳定,甚至出现焊接缺陷。

因此,对于激光束品质的控制非常重要,可以通过合理设计激光器、光束整形系统等手段来改善激光束品质。

另外,焊接速度也是影响焊接质量的关键参数之一、焊接速度的快慢直接影响焊接熔池的冷却速度,从而影响焊缝的熔合情况。

一般来说,焊接速度越快,焊缝质量越差,因为熔池没有足够的时间来充分熔化基材,容易产生裂纹、夹杂物等缺陷。

但是,焊接速度过慢也会导致熔池过度烧蚀,影响焊缝质量。

因此,在激光焊接中,需要根据具体工艺要求选择合适的焊接速度以保证焊接质量。

此外,材料的选择和准备也对激光焊接质量有着重要的影响。

材料的熔点、熔化性能等直接决定了焊接过程中材料的熔化情况。

而材料的表面质量、尺寸、几何形状等也会影响焊接过程中的熔池形状和熔池与基材的结合情况。

因此,对材料的选择和准备要进行充分的研究和优化,以满足焊接质量的要求。

总结起来,激光焊接中各参数对焊接质量的影响十分复杂,需要通过系统的实验研究来获得。

对于激光功率、激光束品质、焊接速度等参数,需要在保证焊缝质量的前提下进行优化选择,确保焊接质量的稳定性和一致性。

此外,材料的选择和准备也是影响焊接质量的重要因素,需要根据具体的焊接工艺和要求进行合理的选择和优化。

激光焊接的工艺参数

激光焊接的工艺参数

激光焊接的工艺参数
激光焊接是一种高精度的焊接技术,工艺参数的设置对焊接质量和效率有着重要影响。

以下是一些常见的激光焊接工艺参数:
激光功率:激光功率是指激光束所携带的能量,通常以瓦特(W)为单位。

激光功率的选择取决于焊接材料的类型和厚度,以及所需的焊接速度和深度。

激光束直径:激光束直径是指焦点处激光束的直径,通常以毫米((mm)为单位。

较小直径的激光束可以提高焊接的精度和焊缝质量。

脉冲频率:脉冲频率是指激光发射的脉冲数目,通常以赫兹((Hz)为单位。

控制脉冲频率可以影响焊接速度和焊缝的熔深。

激光束扫描速度:激光束扫描速度是指激光束在工件表面移动的速度,通常以毫米/秒(mm/s)为单位。

较高的扫描速度可以提高焊接效率,但可能会影响焊缝质量。

焊缝形状和尺寸:焊接过程中焊缝的形状和尺寸需要根据具体的焊接要求进行设计和控制,包括焊缝的宽度、深度和形状等参数。

激光束聚焦方式:激光束聚焦方式包括准直焦点和聚焦焦点两种,选择适当的焦点可以控制焊接深度和焊缝质量。

这些工艺参数的设置需要根据具体的焊接材料、要求和设备性能进行优化调整,以实现理想的焊接效果。

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激光焊的主要工艺参数对焊接质量的影响一、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。

下面重点介绍激光深熔焊接的原理。

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℃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。

二、激光深熔焊接的主要工艺参数1. 激光功率激光焊接中存在一个激光能量密度阈值,低于此值,熔深很浅,一旦达到或超过此值,熔深会大幅度提高。

只有当工件上的激光功率密度超过阈值(与材料有关),等离子体才会产生,这标志着稳定深熔焊的进行。

如果激光功率低于此阈值,工件仅发生表面熔化,也即焊接以稳定热传导型进行。

而当激光功率密度处于小孔形成的临界条件附近时,深熔焊和传导焊交替进行,成为不稳定焊接过程,导致熔深波动很大。

激光深熔焊时,激光功率同时控制熔透深度和焊接速度。

焊接的熔深直接与光束功率密度有关,且是入射光束功率和光束焦斑的函数。

一般来说,对一定直径的激光束,熔深随着光束功率提高而增加。

2. 激光脉冲波形激光脉冲波形在脉冲激光焊接中是一个重要问题,尤其对于高反材料的焊接。

当高强度激光束射入材料表面,会将30~80%的激光能量反射而损失掉,尤其是金、银、铜、铝、钛等材料反射强、传热快。

一个激光脉冲讯号过程中,金属的反射率随时间而变化。

当材料表面温度升高到熔点时,反射率会迅速下降,当表面处于熔化状态时,反射稳定于某一值。

对于波长1064μm的激光束,大多数材料初始反射率较高,因此常采用带有前置尖峰的激光输出波形,利用开始出现的尖峰迅速改变表面状态,使其温度上升至熔点,从而使材料表面反射率较低。

对于钢及类似等黑金属,其表面反射率比有色金属低,宜采用平坦的激光波形。

在实际焊接中可针对不同材料的焊接特性,灵活调整脉冲波形。

如对于易脆材料可以采用能量缓慢降低的脉冲波形,减慢冷淬速度。

3. 激光脉冲宽度脉宽由熔深与热影响分区确定,脉宽越长热影响区越大,熔深是随脉宽的1/2次方增加。

但脉冲宽度的增大会降低峰值功率,因此增加脉冲宽度一般用于热传导焊接方式,形成的焊缝尺寸宽而浅,尤其适合薄板和厚板的搭接焊。

但是,较低的峰值功率会导致多余的热输入。

对于每种材料,都有一个可使熔深达到最大的最佳脉冲宽度。

钢的最佳脉冲宽度为(5~8)×10−3S。

4.光束焦斑光束斑点大小是激光焊接的最重要变量之一,因为它决定功率密度。

但对高功率激光来说,对它的测量是一个难题,尽管已经有很多间接测量技术。

光束焦点衍射极限光斑尺寸可以根据光衍射理论计算,但由于聚焦透镜像差的存在,实际光斑要比计算值偏大。

最简单的实测方法是等温度轮廓法,即用厚纸烧焦和穿透聚丙烯板后测量焦斑和穿孔直径。

这种方法要通过测量实践,掌握好激光功率大小和光束作用的时间。

5. 透镜焦距焊接时通常采用聚焦方式会聚激光,一般选用63~254mm(2.5”~10”)焦距的透镜。

聚焦光斑大小与焦距成正比,焦距越短,光斑越小。

但焦距长短也影响焦深,即焦深随着焦距同步增加,所以短焦距可提高功率密度,但因焦深小,必须精确保持透镜与工件的间距,且熔深也不大。

由于受焊接过程中产生的飞溅物和激光模式的影响,实际焊接使用的最短焦深多为焦距126mm (5”) 。

当接缝较大或需要通过加大光斑尺寸来增加焊缝时,可选择254mm(10”)焦距的透镜,在此情况下,为了达到深熔小孔效应,需要更高的激光输出功率(功率密度)。

当激光功率超过2kW时,特别是对于10.6μm的CO2激光束,由于采用特殊光学材料构成光学系统,为了避免聚焦透镜遭光学破坏的危险,经常选用反射聚焦方法,一般采用抛光铜镜作反射镜。

由于能有效冷却,它常被推荐用于高功率激光束聚焦。

6. 焦点位置焊接时,为了保持足够功率密度,焦点位置至关重要。

焦点与工件表面相对位置的变化直接影响焊缝宽度与深度。

采用短焦距可获得较高的能量密度,光斑小,要求工件配合间隙要小。

长焦距能量密度低,焦距较大,但仍可维持一定的能量密度。

对接头定位的精度不高时,能量密度足够用于焊接时,可采用长焦距焊接。

焦平面位于工件上方的为正离焦,反之为负离焦。

正、负离焦量相等时,平面上的功率密度近似相同,但熔池形状不同。

在实际运用中,薄板焊接时,熔深小,适宜用正离焦;熔深较大时,采用负离焦,如果离焦太远效果也不明显,能量也比较容易分散。

通过调节离焦量可以在光束的某一截面选择一光斑直径使其能量密度适合于焊接。

在实际加工中,离焦量的控制应先在加工的材料上进行试加工,选择合适的电流及脉宽大小、激光频率,看激光在材料上的情况,合适的离焦量基本无熔渣溅出。

在大多数激光焊接应用场合,通常将焦点的位置设置在工件表面之下大约所需熔深的1/4处。

7. 材料吸收值材料对激光的吸收取决于材料的一些重要性能,如吸收率、反射率、热导率、熔化温度、蒸发温度等,其中最重要的是吸收率。

影响材料对激光光束的吸收率的因素包括两个方面:首先是材料的电阻系数,经过对材料抛光表面的吸收率测量发现,材料吸收率与电阻系数的平方根成正比,而电阻系数又随温度而变化;其次,材料的表面状态(或者光洁度)对光束吸收率有较重要影响,从而对焊接效果产生明显作用。

CO2激光器的输出波长通常为10.6μm,陶瓷、玻璃、橡胶、塑料等非金属对它的吸收率在室温就很高,而金属材料在室温时对它的吸收很差,直到材料一旦熔化乃至气化,它的吸收才急剧增加。

采用表面涂层或表面生成氧化膜的方法,提高材料对光束的吸收很有效。

8. 焊接速度提高焊接速度会使熔深变浅。

所以,一般在焊接薄板或焊接性较好材料时使用高速焊接;厚板、难焊材料速度要降低。

焊接速度对熔池和焊缝形状也有影响。

低速下熔池大而宽,且易产生下塌,高速焊接时,焊缝中心强烈流动的液态金属由于来不及从新分布,便在焊缝两侧凝固,形成不平整焊缝。

对于一定激光功率和一定厚度的某特定材料都有一个合适的焊接速度范围。

下图给出了1018钢焊接速度与熔深的关系。

9. 保护气体激光焊接过程常使用惰性气体来保护熔池,当某些材料焊接可不计较表面氧化时则也可不考虑保护,但对大多数应用场合则常使用氦、氩、氮等气体作保护,使工件在焊接过程中免受氧化。

氦气不易电离(电离能量较高),可让激光顺利通过,光束能量不受阻碍地直达工件表面。

这是激光焊接时使用最有效的保护气体,但价格比较贵。

氩气比较便宜,密度较大,所以保护效果较好。

但它易受高温金属等离子体电离,结果屏蔽了部分光束射向工件,减少了焊接的有效激光功率,也损害焊接速度与熔深。

使用氩气保护的焊件表面要比使用氦气保护时来得光滑。

氮气作为保护气体最便宜,但对某些类型不锈钢焊接时并不适用,主要是由于冶金学方面问题,如吸收,有时会在搭接区产生气孔。

使用保护气体的第二个作用是保护聚焦透镜免受金属蒸气污染和液体熔滴的溅射。

特别在高功率激光焊接时,由于其喷出物变得非常有力,此时保护透镜则更为必要。

保护气体的第三个作用是对驱散高功率激光焊接产生的等离子屏蔽很有效。

金属蒸气吸收激光束电离成等离子云,金属蒸气周围的保护气体也会因受热而电离。

如果等离子体存在过多,激光束在某种程度上被等离子体消耗。

等离子体作为第二种能量存在于工作表面,使得熔深变浅、焊接熔池表面变宽。

通过增加电子与离子和中性原子三体碰撞来增加电子的复合速率,以降低等离子体中的电子密度。

中性原子越轻,碰撞频率越高,复合速率越高;另一方面,只有电离能高的保护气体,才不致因气体本身的电离而增加电子密度。

表常用气体和金属的原子(分子)量和电离能氦气电离最小,密度最小,它能很快地驱除从金属熔池产生的上升的金属蒸气。

所以用氦作保护气体,可最大程度地抑制等离子体,从而增加熔深,提高焊接速度;由于质轻而能逸出,不易造成气孔。

当然,从我们实际焊接的效果看,用氩气保护的效果还不错。

等离子云对熔深的影响在低焊接速度区最为明显。

当焊接速度提高时,它的影响就会减弱。

保护气体是通过喷嘴口以一定的压力射出到达工件表面的,喷嘴的流体力学形状和出口的直径大小十分重要。

它必须以足够大以驱使喷出的保护气体覆盖焊接表面,但为了有效保护透镜,阻止金属蒸气污染或金属飞溅损伤透镜,喷口大小也要加以限制。

流量也要加以控制,否则保护气的层流变成紊流,大气卷入熔池,最终形成气孔。

为了提高保护效果,还可用附加的侧向吹气的方式,即通过一较小直径的喷管将保护气体以一定的角度直接射入深熔焊接的小孔。

保护气体不仅抑制了工件表面的等离子体云,而且对孔内的等离子体及小孔的形成施加影响,熔深进一步增大,获得深宽比较为理想的焊缝。

但是,此种方法要求精确控制气流量大小、方向,否则容易产生紊流而破坏熔池,导致焊接过程难以稳定。

10. 激光束位置对不同的材料进行激光焊接时,激光束位置控制着焊缝的最终质量,特别是对接接头的情况比搭接结头的情况对此更为敏感。

例如,当淬火钢齿轮焊接到低碳钢鼓轮,正确控制激光束位置将有利于产生主要有低碳组分组成的焊缝,这种焊缝具有较好的抗裂性。

有些应用场合,被焊接工件的几何形状需要激光束偏转一个角度,当光束轴线与接头平面间偏转角度在100度以内时,工件对激光能量的吸收不会受到影响。

11. 焊接起始、终止点的激光功率渐升、渐降控制激光深熔焊接时,不管焊缝深浅,小孔现象始终存在。

当焊接过程终止、关闭功率开关时,焊缝尾端将出现凹坑。

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