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激光焊接环境概述

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发表于 2010-9-12 15:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  激光焊接工艺特点及其影响因素:

) N4 E; _2 x/ o% P4 T/ X" C5 s . t1 L& Q/ U, C7 S2 t; n

  l、激光的投入能量密度。调整激光照射能量密度的方法主要有:

# n- v$ D% X$ X0 T3 Z, @1 R9 O2 ^2 F3 r$ ~9 k, A: e

  A、调整激光输出能量(调整激发电压)

0 k, e7 Y: n2 v! _% W ) ^& f2 C G5 L* m: \; D

  B、调整光斑大小(调节出射焦距)

9 h) V+ N6 H0 O4 h+ h! ~ , E @& d6 l8 [* Y$ |1 h

  C、改变光斑中的能量分布(改变光纤类型:峰形输出型——GI型光纤、梯形输出型―SI型光纤)

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  D、改变出射脉冲的宽度和波形

1 S; {5 `- I5 y$ \5 ] # Q' v: {* B4 o1 O+ G1 \

  2、材料反射率

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  大多数金属在激光开始照射时,会将大部分激光能量反射掉,所以,焊接过程开始的瞬间,要相应提高光束的功率。采用脉冲激光缝悍二艺时,可以通过接入引弧板来保证整个焊接段的品质一致性。当金属表面开始熔化或汽化后,其反射率迅速降低。

3 s- _8 f% Z! E7 D! q ( G8 v3 U0 L: C& O' s4 P

  影响材料对激光束吸收的主要因素

7 O% P% Q' c. R5 B1 q $ N9 w9 v; _" v! B* L) H( D

  1、温度

+ V) ~8 F7 @- o0 x$ D* _* i 0 R9 e' v7 [$ w8 [

  室温时金属材料两激光的吸收率一般在20℃以下;当金属温度达到烙点产生熔融和气化后吸收率上升到40~50%;当接近沸点时吸收率可高达90%。

p. P9 L$ w) _* \& x6 Q* k 2 T5 S) X. n7 Y x; s

  材料的直流电阻率

6 L' k8 V0 M a9 {" r1 g) S2 D( u8 _ , M/ G( q6 A1 h, ^! E

  材料对激光的吸收率与材料的直流电阻率的平方根成正比、与激光彼长的平方根成反比关系。

, M9 C3 \) X) ^6 O. p, ^ ' s* d' \3 \2 T( g& v

  2、激光束的入射角

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  入射角越大,吸收率越小。当激光垂直于金属表面照射时,金属对激光的吸收率最大。但通常为了保护激光出射镜头,需要维持一定的入射角。

9 R8 y) X( A4 ]) n% x $ @ Y4 Z5 K0 I7 j( l

  村料的表面状态

3 D$ n0 e$ z1 x4 E; { . y$ V) ~& s3 s% ?/ o8 e8 n/ w

  为了低反射率,可在金属表面涂上薄薄一层全属粉,但两者必须是能够形成合金的。如饭、金、银可覆盖薄锐层,此时在同样熔深的情况下,焊接所需的能量大约为原来铜、金、银所需的四分一。

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  3、聚焦性和离焦量

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  品质优良的YAG激光焊接装置,其聚焦性(光斑大小)是通过装置本身的光路同轴精度、输出光纤和出射头的成像比等来保证。以激光出射焦点正好落在工作上面时的位置为零。离焦量是指焦点离开这个零点的距离量。焦点位置超过零点位置时叫负离焦(焦点深入到工件内部),其距离值为负离焦量。反之,焦点不到零点的距离数值为正离焦量。要获得较大的熔深,可将焦点位置选择在工件内部某一位置上,即采用负离焦量进行焊接。

' O( j3 k7 b5 h ( k) |; H; K8 R

  4、焊接的穿入深度

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  脉冲激光焊接时,主要是以传热熔化方式进行的。激光束本身对金属的直接穿入深度是有限的,其主要取决于材料的导温系数(导温系数大的则穿入深度大),而不是激光器的功率大小。 1 v' b: h5 Y: t% U0 u7 X9 i! b

6 H( q2 k5 i6 |1 Y/ u+ f- n% g. V3 `' n5 y/ u0 B4 u
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