省电激光焊接机用途(省电激光焊接机用途有哪些)

海潮机械 2023-01-16 13:46 编辑:admin 289阅读

1. 省电激光焊接机用途有哪些

激光电焊机原理: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。

2. 激光焊接机的应用

1、原理区别:

多功能冷焊机原理是利用充电电容,以10-3-10-1秒为一个周期,10-6-10-5秒为一个周期进行超短时间放电。电极材料与工件的接触部分会在瞬间被加热到8000℃~10000℃,等离子态的熔融金属会以冶金方式过渡到工件表层。冷焊机主要用于金属工件表面的磨损、划伤、针孔、裂纹、缺陷变形、硬度降低、砂眼、损伤等缺陷的沉积、密封和修复。

2.激光焊接机利用高能激光脉冲对小面积材料进行局部加热,激光辐射的能量通过热传导扩散到材料中,使材料熔化形成特定的熔池,达到焊接的目的。按工作方法可分为激光烧模焊接机、自动激光焊接机、激光点焊机和光纤传输激光焊接机。

3、应用功能之间的区别:  

冷焊机主要用于金属工件表面的磨损、划伤、针孔、裂纹、缺陷变形、硬度降低、砂眼、损伤等缺陷的沉积、密封和修复。激光焊接机主要用于焊接薄壁材料和精密零件,可实现点焊、对焊、搭接焊、密封焊等。焊接后,基体不会变形、退火、咬边或残余应力,也不会改变其金属结构状态。修复精度高,涂层厚度从几微米到几毫米不等,只需抛光即可。

3. 激光焊接机的好处

优点(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。

(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。

激光焊接的缺点为:

焊道凝固较为快速,可能存在气孔及脆化的缺陷。

由于飞溅大,穿透焊的焊缝相对于钎焊更粗糙,但是强度比普通点焊要强得多。

与其他焊接方法相比较,激光器及其相关系统的成本较高,前期一次性投资较大。

激光填丝焊工艺控制比较困难。激光填丝焊属于熔焊,聚焦光斑分别照射到工件上和焊丝上。熔池较小,要使不断送进的焊丝均匀熔化,光丝的相对位置的准确控制非常重要。

激光焊接由于激光聚焦光斑尺寸小、焊缝窄,对工件装配精度要求高。焊件位置必须非常精确,要求光束在工件上的位置不能有显着偏移,务必在激光束的聚焦范围内。若工件装配精度或光束定位精度达不到要求,很容易造成焊接缺陷。

4. 省电激光焊接机用途有哪些呢

每小时4至5度电。

激光器一般是选用大功率的光纤激光器,即使现在大功率光纤激光器国产了,但是单台激光器的价格也不是几万就能拿下的,而且需要单独配焊接头,价格就很可观了

   平台和龙门架的大小,也直接决定了焊接机的价格,毕竟机器控制,定位都是在这个上面能完成的。

   控制系统这一块我不是很了解,一般现在焊接的操作系统就那么几个,版权啥的都是需要钱的。

   再加上税费,合理利润,预留的售后保养费用,运输费用,价格自然就比较高了。

5. 激光焊机适合焊接什么

一、1000瓦激光焊接机可焊3毫米以内的不锈钢。

二、1500瓦激光焊接机可焊5毫米以内的不锈钢。

三、2000瓦激光焊接机可焊8毫米以内的不锈钢。

如是焊缝大于0.3毫米建议使用带送丝激光焊接机。材料厚度小于1毫米,建议用不送丝激光焊接,因为送丝焊接速度相对不送丝来说会慢一些,容易造成变形。

6. 激光焊的用途

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。