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激光焊接机
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产品介绍

  博天堂AG手机版便携式激光焊接厂家激光加工技术与传统加工技术相比具有很多优点,所以得到广泛的应用。激光焊接时激光加工材料加工技术应用的重要方面之一,以美国、欧盟、日本为首的工业发达国家非常重视激光技术的发展与应用,都将激光技术列入国家发展计划中,投以巨资。目前激光焊应用领域主要有:制造业、粉末冶金、汽车工业、电子工业、生物医学、航空航天、造船工业等。激光焊接的熔深是指焊接过程中被激光熔化的工件厚度。一般情况下认为小孔深度即为熔深,因此往往将小孔末穿透工件一杯熔透的情形。通过对激光焊接过程和焊缝面熔状态的分析,可以确定激光熔焊存在以下几种熔透状态。

  当激光功率密度小于数量级时,金属吸收激光能量只引起材料表层温度升高,但维持固相不变,主要用于零件的表面热处理、相变硬化处理或钎焊等。当激光功率密度在数量级范围时,产生热传导型加热,材料表层将发生熔化,主要用于金属的表面重熔、合金化、熔覆和热传导型焊接(如薄板高速焊及精密点焊等)。当激光功率密度达到数量级时,材料表面在激光束的照射下,激光热源中心加热温度达到金属的沸点,形成等离子蒸汽而强烈气化,在气化膨胀压力作用下,液态表面向下凹陷形成深熔小孔;与此同时,便携式激光焊接金属蒸汽在激光束的作用下电离产生光致等离子体。这一阶段主要用于激光束深熔焊接、切割和打孔等。

  激光焊接机焊接速度。焊接速度对熔深影响较大,提高速度会使熔深变浅,但速度过低又会导致材料过度熔化、工件焊穿。所以,对一定激光功率和一定厚度的某特定材料有一个合适的焊接速度范围,并在其中相应速度值时可获得最大熔深。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,掌握好激光焊接厂家激光功率大小和光束作用的时间。

  激光焊接是以激光为热源进行的焊接。激光是一束平行光,用抛物面镜或凸透镜聚焦,可以得到较高的功率密度。用高密度的激光热源进行焊接,可焊接熔深要求较大的焊缝。与其他焊接方法相比,激光焊接有如下优点:

  焊接输入热量可受控并降低到最低需要量,焊接热影响区金相变化范围可以很小,零件焊后导致的变形亦最小;

  焊接不受距离限制,可以切换装置将激光束传送至多个工作站,易于自动化高速焊接;

  电极材料,气体介质,电弧长度等与国产焊接机器人电弧的静态特性密切相关。 在周围气体介质压力的影响下,如果其他参数没有改变,则由于介质压力的变化,电弧压力将改变。所谓的电弧长度的变化仅仅是国产焊接机器人的电弧长度的变化,同时,阴极和阳极区域的长度的变化不显着。然后,一旦电弧柱上的压降增加,电弧的静态特征位置就会增加。 也就是说,当电流恒定时,电弧长度增加并且电弧电压增加。

  由于气体的种类不同,气体的电离能和热物理性质也会不同,激光焊接这会影响电弧电压。 通常,具有大导热率的气体将对电弧具有更强的冷却效果,因此此时国产焊接机器人的电弧电压增加。

  好的焊接工艺可以大大提高汽车动力电池的安全性和使用寿命,这也是光纤激光焊接机为今后的汽车动力电池制造技术带来的革命化进步。动力电池的激光焊接部位多,有耐压和漏液测试要求,材料多数为铝材,因为焊接难度大,对焊接工艺的要求更高。动力电池壳体的焊接主要是侧焊与顶焊两种,双方之间各有优缺点,而铝壳电池因为其材料的特殊性,容易出现凸起、气孔等问题,方形电池焊接在拐弯处容易出现问题。由于焊接后可能会导致凸起,这对后续工艺的装配会有些微影响,因此侧焊工艺对激光器的稳定性、材料的洁净度和顶盖与壳体的配合间隙有较高的要求,而顶焊工艺由于焊接在一个面上,可采用更高效的振镜扫描焊接方式,但便携式激光焊接对前道工序入壳及定位要求,对设备的自动化要求高。

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