激光电焊优缺点

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清宁时光17
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激光电焊优缺点

  激光电焊优缺点,激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一, 激光焊是一种以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法,以下为大家分享激光电焊优缺点。

  激光电焊优缺点1

   激光焊的优缺点

   优点:

  (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。

   缺点:

  (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。

  激光电焊优缺点2

   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。

   激光焊接对人有害吗?

  焊接机发出的激光的不可见性和能量太高,非专业人员别去接触激光源,否则很危险。另外激光也属于电磁波,但是焊机用的激光波长都很大,所以没有紫外线之类短波长光波的辐射危害。

  焊接过程中会产生许多气体,但大多是惰性气体,没啥毒性,但也要看焊接材料的不同区别对待,最好做好防护措施,减少气体吸入。

  焊接机发出的激光几乎没有辐射危害,但是焊接过程中会有电离辐射和受激辐射,最好在焊接过程中远离焊接部位。这种被诱发的辐射这种不乏短波,而且对眼睛,身体影响不小,最好远离焊点。近距离作业要尽量做好防护措施如佩戴呼吸护具,穿辐射防护服,带眼罩。

  激光电焊优缺点3

   激光焊接与其它焊接技术相比,激光焊接的主要优点是:

  1、速度快、深度大、变形小。

  2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。

  3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。

  4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,最高可达10:1。

  5、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。(最小光斑可以到0.1mm)

  6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,及光纤连续激光器的普及使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用,更便于自动化集成。

  7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。

   但是,激光焊接也存在着一定的局限性:

  1、要求焊件装配精度高,且要求光束在工件上的位置不能有显著偏移。这是因为激光聚焦后光斑尺雨寸小,焊缝窄,为加填充金属材料。若工件装配精度或光束定位精度达不到要求,很容易造成焊接缺憾。

  2、激光器及其相关系统的成本较高,一次性投资较大。

   激光焊接原理:

  激光焊接是将高强度的激光束辐射至金属表面,通过激光与金属的相互作用,使金属熔化形成焊接。

  在激光与金属的相互作用过程中,金属熔化仅为其中一种物理现象。有时光能并非主要转化为金属熔化,而以其它形式表现出来,如汽化、等离子体形成等。

  然而,要实现良好的熔融焊接,必须使金属熔化成为能量转换的主要形式。

  为此,必须了解激光与金属相互作用中所产

  生的各种物理现象以及这些物理现象与激光参数的关系,从而通过控制激光参数,使激光能量绝大部分转化为金属熔化的能量,达到焊接的目的。

   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,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。

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